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12.如图所示,MN是固定的四分之一光滑圆弧轨道,轨道半径为R,其末端N与水平传送带衔接,传送带以一定的速度逆时针匀速运动,NP间长度为L,如果一物块质量为m,从圆弧轨道上高度为h处无初速释放,物块与传送带间的动摩擦因素为μ,求:
(1)物块运动到N点时对轨道的压力大小;
(2)如果已知L=5m,μ=0.2,取g=10m/s2,要使物块从圆弧轨道上释放后,能从传送带右端滑出,h应满足的条件.

分析 (1)物块在圆弧轨道下滑过程中,机械能守恒,由机械能守恒定律和牛顿运动定律结合求解物块运动到N点时对轨道的压力大小.
(2)物块在传送带做匀减速运动,恰好从传送带右端滑出时速度为0,根据动能定理求解h的范围.

解答 解:(1)物块在圆弧轨道上下滑的过程中,由机械能守恒可得:
  mgh=$\frac{1}{2}m{v}_{N}^{2}$
在N点,设轨道对物块的支持力为F,由牛顿第二定律得:
  F-mg=m$\frac{{v}_{N}^{2}}{R}$
联立解得:F=(1+$\frac{2h}{R}$)mg
根据牛顿第三定律得,物块运动到N点时对轨道的压力为:F′=F=(1+$\frac{2h}{R}$)mg
(2)要使物块能从传送带右端滑出,根据动能定理可得:
  mgh-μmgL=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$≥0
解得:h≥1m
答:(1)物块运动到N点时对轨道的压力为(1+$\frac{2h}{R}$)mg.
(2)要使物块从圆弧轨道上释放后,能从传送带右端滑出,h应满足的条件为h≥1m.

点评 解决本题的关键是理清物块的运动过程,分析各个过程和状态的物理规律,把握圆周运动向心力的来源:径向合力.

练习册系列答案
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15.如图所示,质量m=6kg的木块在F=10N的水平推力作用下沿倾角为37°的固定斜面匀速下滑.取sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2.求:
(1)木块与斜面间的弹力大小
(2)木块与斜面间的摩擦力大小.

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3.已知某星球的半径为R,且不考虑该星球的自转,万有引力常数G已知.求:
(1)若在该星球表面高h(h<<R)处自由释放一个小球(可视质点)小球经过t时间落地,则该星球的密度为多少?
(2)若某一卫星在离该星球表面H高度绕该星球做匀速圆周运动且运动的周期为T,则该星球的密度为多少?

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20.如图所示,直角三棱镜ABC的折射率为$\sqrt{3}$,棱镜的角B为30°,今有一束平行于BC边从斜边D点入射的单色光,在BC上某点E发生全反射后,从AC边上F点射出.已知BC边的长度为2$\sqrt{3}$d,BD的长度为d,光在真空中的传播速度为C.要求:
(1)作出光在三棱镜中的光路图;
(2)求发生全反射的点E与B点的距离;
(3)求光在三棱镜中传播的时间.

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7.如图所示是一个货物运输装置示意图,BC是平台,AB是长L=12m的传送带,BA两端的高度差h=2.4m.传送带在电动机M的带动下顺时针匀速转动,安全运行的最大速度为vm=6m/s.假设断电后,电动机和传送带都立即停止运动.现把一个质量为20kg的货物,轻轻放上传送带上的A点,然后被传送带运输到平台BC上,货物与传送带之间的动摩擦因数为0.4.由于传送带较为平坦,可把货物对传送带的总压力的大小近似等于货物的重力:由于轮轴等方面的摩擦,电动机(转化为机械功)的效率为80%.取g=10m/s2.求:

(1)要使该货物能到达BC平台,求电动机需工作的最短时间.
(2)要把货物尽快地运送到BC平台,电动机的最大输出功率至少能多大?
(3)如果电动机接在输出电压为120V的恒压电源上,电动机的内阻r=6Ω,在把货物最快地运送到BC平台的过程中,电动机消耗的电能共有多少?

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17.如图所示装置做“探究物体的加速度跟力的关系”的实验,实验时保持小车的质量不变,用钩码所受的重力做为小车受到的合力,用打点计时器和小车后端拖动纸带测出小车运动的加速度.

(1)实验时先不挂钩码,反复调整垫木的左右位置,直到小车做匀速直线运动,这样做的目的平衡小车运动中所受的摩擦阻力.
(2)图2为实验中打出的一条纸带的一部分,从比较清晰的点迹起,在纸带上标出了连续的5个计数点A、B、C、D、E,相邻两个计数点之间都有4个点迹没有标出,测出各计数点到A点之间的距离,如图所示,已知打点计时器接在频率为50Hz的交流电源两端,则此次实验中小车运动的加速度的测量值a=1.0m/s2.测得C点的速度v为0.54m/s(结果保留两位有效数字).

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4.如图甲所示是某同学探宄加速度与力的关系的实验装置.他在气垫导轨上安装了一个光电门B,在滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连(力传感器可测得细线上的拉力大小),力传感器下方悬挂钩码,每次滑块都从A处由静止释放.

(1)该同学用50分度的游标卡尺测量遮光条的宽度d,如图乙所示,则d=2.10mm
(2)下列不必要的一项实验要求是D
A.将气垫导轨调节水平
B.使A位置与光电门间的距离适当大些
C.使细线与气垫导轨平行
D.使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量
(3)实验时,将滑块从A位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门B的时间t,测量出滑块在A位置时遮光条到光电门的距离x,则滑块的加速度a=$\frac{{d}^{2}}{2x{t}^{2}}$(用d、t、x表示)
(4)为探究滑块的加速度与力的关系,改变钩码质量.测出对应的力传感器的示数F和遮光条通过光电门的时间t,通过描点要作出它们的线性关系图象,处理数据时纵轴为F,横轴应为D
A.t    B.t2    C.$\frac{1}{t}$   D.$\frac{1}{{t}^{2}}$.

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1.如图所示,一质量为m的导体棒MN两端分别放在两个固定的光滑圆形金属导轨上,两导轨相互平行且间距为L,导轨处在竖直方向的匀强磁场中,磁感应强度大小为B;当图中开关S闭合时,导体棒向纸面外滑动,最终静止在于竖直方向成37°角的位置,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)判断磁场的磁感应强度方向:
(2)求出电源的电流强度
(3)每个圆导轨对导体棒的支持力大小FN

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2.一质量不计的弹簧原长为11cm,一端固定于质量m=2kg的物体上,另一端施一逐渐增大的水平拉力F,当弹簧拉长至15cm时,物体恰好被拉动.(已知物体与水平面间的动摩擦因数为0.2,g=10m/s2,设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等)求:
(1)弹簧的劲度系数多大?
(2)当弹簧长度为16cm时,物体的加速度为多少?

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