分析 (1)根据平抛运动的高度求出平抛运动的时间,结合速度时间公式求出竖直分速度,根据平行四边形定则求出赛车到达B点的速度.
(2)在A到B的过程中,根据动能定理求出赛车电动机工作的时间.
(3)根据平行四边形定则求出圆心O与C点的连线与竖直方向的夹角.结合机械能守恒求出D点的速度,根据牛顿第二定律求出赛车经过最高点D时轨道对小车的弹力.
解答 解:(1)赛车从B点到C点的过程做平抛运动,根据平抛运动规律有:
h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,
解得:t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2×0.45}{10}}s=0.3s$,
vy=gt=10×0.3m/s=3m/s,
${{v}_{C}}^{2}={{v}_{y}}^{2}+{{v}_{B}}^{2}$,
代入数据解得赛车在B点的速度大小为:
vB=4m/s.
(2)赛车从A点运动到B点的过程中,由动能定理有:
$Pt-fL=\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}$,
代入数据解得:t=3.2s.
(3)设圆弧轨道的圆心O与C点的连线与竖直方向的夹角为α,则有:
$tanα=\frac{{v}_{y}}{{v}_{B}}=\frac{3}{4}$,
代入数据解得:α=37°,
赛车从C点运动到最高点D的过程中,由机械能守恒定律得:
$\frac{1}{2}m{{v}_{C}}^{2}=\frac{1}{2}m{{v}_{D}}^{2}+mgR(1+cosα)$,
设赛车经过最高点D处轨道对小车的压力为FN,则有:
$mg+{F}_{N}=m\frac{{{v}_{D}}^{2}}{R}$,
代入数据解得:FN=3.2N.
根据牛顿第三定律得赛车对轨道的压力为:
FN′=3.2N.
答:(1)赛车运动到B点时的速度vB的大小为4m/s;
(2)赛车电动机工作的时间t为3.2s;
(3)赛车经过最高点D时对轨道的压力的大小为3.2N.
点评 本题考查了平抛运动和圆周运动与动能定理的综合运用,知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律以及圆周运动向心力的来源是解决本题的关键.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 用α射线照射时,验电器的带电荷量将增加 | |
B. | 用β射线照射时,验电器的电荷量将先减少后增加 | |
C. | 用γ射线照射时,验电器的带电荷量将不变 | |
D. | 用三种射线照射时,验电器的电荷都将消失 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 绳OO'与竖直方向的夹角变小 | B. | 绳OO'的张力一定变大 | ||
C. | 连接a和b的绳的张力可能不变 | D. | b与桌面间的摩擦力保持不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 加速氚核的交流电源的周期较大;氚核获得的最大动能较大 | |
B. | 加速氚核的交流电源的周期较小;氚核获得的最大动能较大 | |
C. | 加速氚核的交流电源的周期较大,氚核获得的最大动能较小 | |
D. | 加速氚核的交流电源的周期较小;氚核获得的最大动能较小 |
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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. | 两物体到达底端时的速度相同 | B. | 到达底端时重力的瞬时功率PA<PB | ||
C. | 若斜面粗糙,摩擦力对斜面不做功 | D. | 若斜面粗糙,摩擦力对A做负功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 无金属片通过时,接收线圈中的感应电流方向为逆时针 | |
B. | 无金属片通过时,接收线圈中没有感应电流 | |
C. | 有金属片通过时,接收线圈中的感应电流方向为顺时针 | |
D. | 有金属片通过时,接收线圈中没有感应电流 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1031kg | B. | 1028kg | C. | 1023kg | D. | 1022kg |
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