分析 (1)小物块从A到B做平抛运动,恰好从B端沿切线方向进入轨道,速度方向沿切线方向,根据几何关系求得速度υy的大小,钢筋平抛运动的规律求时间;
(2)小物块由B运动到C,据机械能守恒求出到达C点的速度,再由牛顿运动定律求解小物块经过圆弧轨道上C点时对轨道压力NC的大小.
(3)小物块从B运动到D,根据能量关系列式求解.
解答 解:(1)小物块恰好从B点沿切线方向进入轨道,由几何关系有:${v}_{y}=\frac{{v}_{0}}{tanθ}$
根据平抛运动的规律可得:vy=gt,
解得:t=0.35s.
(2)小物块由B点运动到C点,由机械能守恒定律有:
mgR(1+sin θ)=$\frac{1}{2}$mvC2-$\frac{1}{2}$mvB2
解得:vB=$\frac{{v}_{0}}{sinθ}$=4m/s;
在C点处,由牛顿第二定律有:F-mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$
解得:F=8 N,
根据牛顿第三定律,小物块经过圆弧轨道上C点时对轨道的压力F′大小为8 N.
(3)小物块从B点运动到D点,由能量守恒定律有:
Epm=$\frac{1}{2}$mvB2+mgR(1+sinθ)-μmgL
解得:L=1.2m.
答:(1)小物块从A点运动至B点的时间为0.35s.
(2)小物块经过圆弧轨道上的C点时,对轨道的压力大小为8N.
(3)C、D两点间的水平距离为1.2m.
点评 该题为平抛运动与圆周运动的结合的综合题,要能够掌握平抛运动的规律、牛顿第二定律和机械能守恒定律,关键能正确分析能量如何转化.
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
次 数 | 滑块1 | 滑块2 | 碰前系统动量 (kg•m•s-1) | 碰后系统动量 kg•m•s-1 | |||
v1/(m•s-1) | v/(m•s-1) | v2/(m•s-1) | v/(m•s-1) | m1v1 | m2v2 | (m1+m2)v | |
1 | 0.290 | 0.192 | 0 | 0.192 | ① | 0 | 0.115 |
2 | 0.453 | 0.296 | 0 | 0.296 | ② | 0 | ③ |
结论:④ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 做曲线运动的物体所受的合力可能为零 | |
B. | 做曲线运动的物体运动状态可能保持不变 | |
C. | 做曲线运动的物体加速度可能不变 | |
D. | 匀速圆周运动是一种匀变速运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 第 1s内物体所受的合外力大小不变 | |
B. | 0~1s内的加速度小于3~5s内的加速度 | |
C. | 从第3s 末到第5s 末物体的加速度逐渐减小 | |
D. | 从第 5s末到第 7s末物体的速度逐渐减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在杆完全进入槽内之前,小车先做匀加速运动,然后做加速度逐渐减小的加速运动,最后做匀速直线运动 | |
B. | 小车从开始运动到杆完全进入槽内所用时间为$\frac{\sqrt{5}}{5}$s | |
C. | 若杆与槽间的滑动摩擦力大小Ff变为16N,小车、弹簧、轻杆组成的系统机械能一定不守恒 | |
D. | 若杆与槽间的滑动摩擦力大小Ff变为16N,小车第一次与弹簧作用过程中轻杆移动的距离为0.2m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体A随地球自转的线速度等于卫星B的线速度 | |
B. | 物体A随地球自转的周期等于卫星B的周期 | |
C. | 物体A随地球自转的角速度大于卫星B的角速度 | |
D. | 物体A随地球自转的向心加速度等于卫星B的向心加速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 当ν<ν0时,会逸出光电子 | |
B. | 如换用其它的金属,其图线必过(v0,0)这一点 | |
C. | 如换用其它的金属,其图线不一定与此图线平行 | |
D. | 图中直线的斜率与普朗克常量有关 |
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