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3.如图所示,有一质量为m=1.0kg的滑块从光滑曲面轨道顶点A由静止滑至粗糙的水平面的C点而停止.曲面轨道顶点离地面高度为H=0.8m.已知
滑块与水平面之间的摩擦因数μ=0.4,问:
(1)物体到达B点时的速度是多少?
(2)BC间的距离为多少?

分析 (1)对滑块在曲面上下滑的过程,运用机械能守恒,求出物块到达B点的速度大小.
(2)对BC段过程,运用动能定理,求出BC间的距离.

解答 解:(1)对滑块从A下滑到B的过程,根据机械能守恒定律,得:
  mgH=$\frac{1}{2}$mvB2
解得,vB=$\sqrt{2gH}$=$\sqrt{2×10×0.8}$=4m/s.
(2)设BC间的距离为s.对滑块在水平面上滑动的过程,由动能定理得:
-μmgs=0-$\frac{1}{2}$mvB2
解得:s=$\frac{{v}_{B}^{2}}{2μg}$=$\frac{{4}^{2}}{2×0.4×10}$=2m.
答:
(1)物体到达B点时的速度是4m/s.
(2)BC间的距离为2m.

点评 运用动能定理解题关键选择好研究的过程,分析过程中有哪些力做功,然后列式求解,本题也可以对全过程研究,运用动能定理求解在水平面上滑行的最大距离.

练习册系列答案
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(2)该同学又用螺旋测微器测量某电阻丝的直径,示数如图乙,则该金属丝的直径为0.1196cm.

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A.2倍之上B.10倍之上C.100倍之上D.1000倍之上

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18.如图,在水平轨道上竖直安放一个与水平面夹角为θ,长度为L0,顺时针匀速转动的传送带和一半径为R的竖直圆形光滑轨道,水平轨道PQ段铺设特殊材料,其长度L可调;水平轨道左侧有一轻质弹簧左端固定,弹簧处于自然伸长状态,可视为质点的小物块A由传送带顶端静止释放,通过传送带、圆形轨道、水平轨道后压缩弹簧并被弹回.已知R=0.2m,θ=37°,L0=1.6m,L=1.5m,物块A质量为m=1kg,与传送带间的动摩擦因数μ1=0.125,与PQ段间的动摩擦因数μ2=0.2,不计轨道其他部分摩擦及物块从传送带滑到水平轨道时机械能的损失.取g=10m/s2,求:

(1)物块A从传送带顶端滑到底端时速度的大小;
(2)弹簧被压缩到最短时所具有的弹性势能;
(3)若物块A仍由传送带顶端静止释放,调节PQ段的长度L,使物块A能返回圆形轨道且能沿轨道运动而不脱离,L应满足何条件.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,AB为倾角θ=37°的斜面轨道,轨道的AC部分光滑,CB部分粗糙,BP为圆心角等于143°、半径R=0.5m的竖直光滑圆弧形轨道,两轨道相切于B点,P、O两点在同一竖直线上,轻弹簧一端固定在A点,另-端在斜面上C点处,现有一质量m=2kg的小物块(可视为质点)在B点以初速度v0=3m/s沿斜面向下运动,压缩弹簧到D点时速度为0,已知斜面BC部分长度sBC=1m,sCD=0.2m,小物块与斜面BC部分间的动摩擦因数μ=0.25,sin37°=0.6°,cos37°=0.8,g取10m/s2.试求:
(1)弹簧被压缩到D点时的弹性势能Ep
(2)小物块在沿轨道运动的过程中,系统产生的热量Q;
(3)若改变小物块在B点向下的初速度vB,使小物块在沿轨道运动的过程中不脱离轨道,求vB的范围.

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15.下列各运动中,加速度发生变化的是(  )
A.匀加速直线运动B.竖直上抛运动C.匀速圆周运动D.平抛运动

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