精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
12.如图,Q为一个原来静止在光滑水平面上的物体,其DB段为一半径为R的光滑圆弧轨道,AD段为一长度为L=R的粗糙水平轨道,二者相切于D点,D在圆心O的正下方,整个轨道位于同一竖直平面内.物块P的质量为m(可视为质点),P与AD间的动摩擦因数μ=0.1,物体Q的质量为M=2m,重力加速度为g.
(1)若Q固定,P以速度v0从A点滑上水平轨道,冲至C点后返回A点时恰好静止,求v0大小.
(2)若Q固定,P仍以速度v0从A点滑上水平轨道,求P第一次越过D点时对D点的压力大小.
(3)若Q不固定,P仍以速度v0从A点滑上水平轨道,求P在光滑圆弧轨道上所能达到的最大高度h.

分析 (1、2)P从A到C又返回A的过程中,由动能定理求得v0的大小,由动能定理和牛顿定律求解对Q的压力大小.
(3)当PQ具有共同速度v时,P达到的最大高度h,由动量守恒定律和功能关系求解.

解答 解:(1)P从A到C又返回A的过程中,由动能定理有
-μmg•2L=0-$\frac{1}{2}$m${v}_{0}^{2}$           ①
将L=R代入①解得
 v0=$\sqrt{\frac{2gR}{5}}$                           ②
(2)若P在D点的速度为vD,Q对P的支持力为FD,由动能定理和牛顿定律有
-μmgL=$\frac{1}{2}$m${v}_{D}^{2}$-$\frac{1}{2}$m${v}_{0}^{2}$              ③
根据牛顿第二定律得
FD-mg=m$\frac{{v}_{D}^{2}}{R}$                    ④
联立解得
  FD=1.2mg                    ⑤
由牛顿第三定律可知,P对Q的压力大小也为1.2mg.
(3)当PQ具有共同速度v时,P达到的最大高度h,由动量守恒定律有
mv0=(m+M)v                       ⑥
由功能关系有$\frac{1}{2}$m${v}_{0}^{2}$=μmgL+$\frac{1}{2}$(m+M)v2+mgh  ⑦
联立解得
h=$\frac{1}{30}$R
 答:(1)若Q固定,P以速度v0从A点滑上水平轨道,冲至C点后返回A点时恰好静止,v0大小是$\sqrt{\frac{2gR}{5}}$.
(2)若Q固定,P仍以速度v0从A点滑上水平轨道,P第一次越过D点时对D点的压力大小是1.2mg.
(3)若Q不固定,P仍以速度v0从A点滑上水平轨道,P在光滑圆弧轨道上所能达到的最大高度是$\frac{1}{30}$R.

点评 本题主要考查了牛顿第二定律、动量守恒定律及动能定理的直接应用,难度适中.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,小物体质量m=1kg,放在高度为h=5m、长度为S=10m的粗糙水平固定平台的左端A点,小物体与桌面之间的动摩擦因数μ=0.1,在水平平台的右侧有一倾角为53°的斜面BC.现用水平拉力F=3N从静止开始作用于小物体.不计空气阻力.试求:(g取10m/s2
(1)如果使小物体能到达桌子边缘B,水平力F至少作用多少时间?
(2)如果使小物体的落地点恰为斜面的底端C,则水平力F作用多少距离?
(3)请写出小物体平抛的水平距离X与水平力F作用距离L(L不大于10m)的关系式.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图所示,半径为R的光滑半圆球固定在水平面上,顶部有一小物体A,今使无初速度放置在球的最高点,现在给其一扰动,则物体将(  )
A.沿球面下滑至最低点M
B.沿球面下滑至某一点N,便离开球面做斜下抛运动
C.立即离开球面做平抛运动
D.以上说法都不正确

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.如图所示,在足够大的光滑水平面上,一个质量为m=1kg的小球,以速度v0=10m/s向正北方向运动,从t=0时刻起受到向东的恒力F=10N的作用,经过1s后将F的方向改为向西、大小不变.从受力开始到2s末的时间内,下列说法中正确的是(  )
A.2s末F做功的功率为0B.2s内小球的位移为20m
C.第1s内小球的速度变化了10m/sD.第1s内F做功为100J

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.万有引力定律的发现实现了物理学史上的第一次大统一:“地上力学”和“天上力学”的统一.它表明天体运动和地面上物体的运动遵循相同规律.牛顿在发现万有引力定律的过程中将行星的椭圆轨道运动假想成圆周运动;另外,还应用到了其它的规律和结论,其中(  )
A.欧姆流行的“地心说”
B.牛顿第二定律
C.牛顿第三定律
D.卡文迪许通过扭秤实验得出的引力常量

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,人重600N,木板重400N,人与木板、木板与地面间的动摩擦因数均为0.2,现在人用水平拉力拉绳,使他与木板一起向右匀速运动,则(  )
A.人拉绳的力是200 N
B.人拉绳的力是50 N
C.人的脚给木板的摩擦力方向水平向左
D.人的脚给木板的摩擦力方向水平向右

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.汽车以10m/s的速度在平直公路上行驶,若它以加速度大小为2m/s2进行刹车,则刹车时间是(  )
A.5sB.1sC.3sD.4s

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,水下光源S向水面A点发射一束复色光线,折射光线分成a、b两束,则下列说法正确的是(  )
A.在水中a光的速度比b光的速度小
B.a光的频率小于b光的频率
C.若a、b两种单色光由玻璃射向空气时,a光的临界角较小
D.若保持入射点A位置不变,将入射光线顺时针旋转,则从水面上方观察,a光先消失

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.2015年新春佳节,我市的许多餐厅生意火爆,常常人满为患,为能服务更多的顾客,服务员需要用最短的时间将菜肴送至顾客处.某次服务员用单手托托盘方式(如图)给10m远处的顾客上菜,要求全程托盘水平且手、托盘和碗之间无相对滑动.已知托盘和手、碗之间的摩擦因数分别为0.2、0.125,服务员上菜最大速度为2.5m/s.假设服务员加速、减速运动过程中是匀变速直线运动,且可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力.则服务员上菜所用的最短时间是多少?

查看答案和解析>>

同步练习册答案