分析 (1)物块从C点运动到B点过程中的位移与时间的关系x=12t-4t2,根据待定系数法可以判断出初速度和加速度的值.对物体运用动能定理求弹簧对物块所做的功.
(2)根据CB段匀减速直线运动的位移时间关系得出物体运动的加速度,从而根据牛顿第二定律求出动摩擦因数,因为物体恰好到达P点,根据牛顿第二定律得出P点的速度,通过机械能守恒定律得出B点的速度,然后通过匀变速直线运动的速度位移公式求出B、C两点间的距离xBC.
(3)根据动能定理判断物体能否返回时回到与O点等高的位置,若不能回到等高的位置,则小球将不会脱离轨道.
解答 解:(1)由x=12t-4t2知,物块在C点速度为:v0=12 m/s,
设物块从D点运动到C点的过程中,弹簧对物块所做的功为W,由动能定理得:
W-mgsin 37°•CD=$\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$
代入数据得:W=$\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$+mgsin 37°•CD=156 J
(2)由x=12t-4t2知,物块从C运动到B的加速度大小为:a=8 m/s2,
物块在P点的速度满足:$mg=\frac{m{{v}_{P}}^{2}}{R}$
物块从B运动到P的过程中机械能守恒,则有:
$\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}=\frac{1}{2}m{{v}_{P}}^{2}+mg{h}_{PB}$
物块从C运动到B的过程中有:${{v}_{B}}^{2}-{{v}_{0}}^{2}=-2ax$
由以上各式解得:x=6.125m
(3)设物块与斜面间的动摩擦因数为μ,由牛顿第二定律得:
mgsin θ+μmgcos θ=ma
代入数据解得:μ=0.25
假设物块第一次从圆弧轨道返回并与弹簧相互作用后,能够回到与O点等高的位置Q点,且设其速度为vQ,由动能定理得:
$\frac{1}{2}m{{v}_{Q}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{P}}^{2}=mgR-2μmgxcos37°$
解得:${{v}_{Q}}^{2}$=-19<0
可见物块返回后不能到达Q点,故物块在以后的运动过程中不会脱离轨道.
答:(1)物块从D点运动到C点的过程中,弹簧对物块所做的功是156J;
(2)B、C两点间的距离xBC是6.125m;
(3)物块在第一次与挡板碰撞后的运动过程中不会脱离轨道.
点评 本题综合考查了动能定理、机械能守恒定律以及牛顿第二定律,对学生的能力要求较高,关键理清物体的运动情况,掌握临界条件,选择合适的规律进行求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 由于初始距离太近,即使刹车不失灵也会追尾 | |
B. | 在t=1s时追尾 | |
C. | 在t=5s时追尾 | |
D. | 在t=5s时两车相距最近,但没有追尾 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 内能保持不变 | B. | 所有分子运动速率都增大 | ||
C. | 分子势能减小 | D. | 分子平均动能增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 第10s末,质点的速度最大 | |
B. | 在20s内,质点的位移为9m | |
C. | 第5s末和第15s末,质点的加速度方向相反 | |
D. | 0~10s内,质点所受合外力的方向与速度方向相反 |
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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:选择题
A. | 变化的电场就能产生变化的磁场 | |
B. | 微波是指波长为微米级的电磁波 | |
C. | α、β、γ三种射线中,只有γ射线属于电磁波 | |
D. | 常用的遥控器通过发出紫外线脉冲信号遥控电视机 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 波速为0.6m/s | B. | 波长为2.4m | ||
C. | 波源起振方向沿y轴负方向 | D. | 质点A的动能在t=4s时为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 她在空中上升过程中处于超重状态 | |
B. | 她在空中下落过程中做自由落体运动 | |
C. | 她即将入水时的速度为整个跳水过程中的最大速度 | |
D. | 入水过程中,水对她的作用力大小等于她对水的作用力大小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 加速质子所需能量来自电场,增大电场可以增大质子射出时的动能 | |
B. | 增大D形金属盒的半径R,可以增大带电粒子射出时的动能 | |
C. | 不改变B和f,该回旋加速器也能用于加速电子 | |
D. | 虽然洛仑兹力不做功,但增强磁场可以增大带电粒子出射时的动能 |
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