分析 (1)从A到C的过程中有动能定理求的拉力,根据力的合成与分解即可求得速度最大的位置;
(2)小球不脱离轨道,小车在圆弧上到达的最高点在C点之下或小车能上升到最高点D,碰挡板后再原路返回,由动能定理和圆周运动即可求得
解答 解:(1)从A到C由动能定理可知F(L+R)-μmgL-mgR=0-0
$F=\frac{μmgL+mgR}{L+R}=\frac{1300}{43}N=2.3N$
当在运动方向上合力为零时速度最大,在圆弧上的E点,EO与竖直方向的夹角$tanθ=\frac{F}{mg}=\frac{2.3}{100}=\frac{23}{1000}$
(2)设μ=0.25
不脱离轨道情景一:小车在圆弧上到达的最高点在C点之下.
临界:AC过程列动能定理Pt1-μmgL-mgR=0-0
得t1≤26s
此后,再从C点返回,在BA段上能通过的距离为xmgR=μmgx
的x=4R=12m<L
故不会从轨道左端滑出
不脱离轨道情景二:小车能上升到最高点D,碰挡板后再原路返回.
要到最高点D,需满足$mg≤m\frac{v_D^2}{R}$
A到D过程列动能定理得$P{t_2}-μmgL-mg2R=\frac{1}{2}mv_D^2$
临界t2≥35s
又因为返回后不能从左端A处掉下,工作时间t3必须满足Pt3≤2μmgL
得t3≤40s
故:为了使得小车不脱离轨道,发动机工作时间必须满足t1≤26s或者35s≤t2≤40s.
答:(1)恒力F的大小为2.3N,此过程中小车速度最大时的位置为在圆弧上与竖直夹角的正切值为$\frac{23}{1000}$.
(2)若小车用自带的电动机提供动力,电动机输出功率恒为P=50W,要使小车不脱离轨道,发动机工作时间t需满足的条件t1≤26s或者35s≤t2≤40s.
点评 本题主要考查了动能定理,再低二问中,抓住沿轨道运动:不能到达最高点,在C点下方速度减到零,或者到达最高点做圆周运动,再结合动能定理即可求得
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 垂直磁子午线由西向东 | B. | 垂直磁子午线由东向西 | ||
C. | 沿磁子午线由南向北 | D. | 沿磁子午线由北向南 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 碰后机车的速度为$\frac{2}{5}$v0 | B. | 碰后机车的速度为$\frac{1}{5}$v0 | ||
C. | 碰撞过程中没有机械能损失 | D. | 碰撞过程中机械能损失$\frac{3}{5}$mv02 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 平抛运动的速度变化量是变化的 | |
B. | 平抛运动的加速度是不变的 | |
C. | 匀速圆周运动的速度变化量是相等的 | |
D. | 匀速圆周运动的角速度是不变的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 细线与竖直方向的夹角增加到原来的3倍 | |
B. | 细线与竖直方向夹角的正弦值增加到原来的3倍 | |
C. | 细线的拉力增加到原来的3倍 | |
D. | M受到的摩擦力增加到原来的3倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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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. | 风力对物体做功为零 | B. | 风力对物体做负功 | ||
C. | 物体机械能减少$\frac{m{g}^{2}{t}^{2}}{2}$ | D. | 风力对物体的冲量大小为2mv0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小车的水平长度l=10cm | |
B. | 小车的位移x=15cm时线圈中的电流I=1.5A | |
C. | 小车运动到位置3时的速度为1.0m/s | |
D. | 小车由位置2运动到位置3的过程中,线圈产生的热量Q=0.0875J |
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