精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
9.质量为m=1kg的小物块从光滑的四分之一圆弧轨道的顶端A处无初速自由释放.C为圆弧的最低点,圆弧CD段的圆心角θ=37°,圆弧轨道半径R=4.0cm,粗糙斜面与光滑圆弧轨道在D点相切连接.设小物块经过D点时为零时刻,在t=0.02s时刻小物块经过E点,小物块与斜面间的滑动摩擦因数为μ1=$\frac{1}{4}$.(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8),求
(1)小物块第一次到达C点对圆弧轨道的压力;
(2)斜面上DE间的距离;
(3)物块第一次从A运动C过程中沿加速度水平分量最大值.
(4)小物块在D点的速度.

分析 (1)由机械能守恒可求得物块滑到C点时的速度,由向心力公式可求得C点对物块的支持力,由牛顿第三定律可知物块对C点轨道的压力.
(2)、(4)根据机械能守恒定律求得物块到达D点的速度,由牛顿第二定律求出物块在DE段滑行时的加速度,再由位移公式求DE间的距离.
(3)物块第一次从A运动C过程中,根据机械能守恒定律和向心力公式求出任一点支持力与半径和竖直方向夹角的关系式,由牛顿第二定律和加速度分解得到加速度水平分量表达式,再由数学知识求解.

解答 解:(1)物块第一次从A运动C过程中,根据机械能守恒定律可得:mgR=$\frac{1}{2}$mvC2
解得C点时的速度为 vC=$\sqrt{2gR}$
在C点时,物块由重力、支持力的合力提供向心力,则有 FN-mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$
可得,FN=3mg=3×1×10N=30N
由牛顿第三定律可知,小物块第一次到达C点对圆弧轨道的压力大小为30N,方向竖直向下.
(2)、(4)物块第一次从A运动D过程,由机械能守恒定律得
   mgRcosθ=$\frac{1}{2}$mvD2
可得vD=$\sqrt{2gRcosθ}$=$\sqrt{2×10×0.04×cos37°}$=0.8m/s
物块沿DE上滑的加速度大小为 a=$\frac{mgsinθ+μmgcosθ}{m}$=g(sinθ+μcosθ)=10×(0.6+$\frac{1}{4}$×0.8)=8m/s2
上滑到最高点的时间为 t1=$\frac{{v}_{D}}{a}$=0.1s
所以斜面上DE间的距离为 S=vDt-$\frac{1}{2}a{t}^{2}$=0.8×0.02-$\frac{1}{2}$×8×0.022=0.0144m
(3)设物块第一次从A运动C过程中,所在半径与水平方向的夹角为α时,物块的速度为v,所受的支持力大小为N.水平分加速度为a.
根据机械能守恒定律得 mgRsinα=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
根据牛顿第二定律得 N-mgsinα=m$\frac{{v}^{2}}{R}$
可得 N=3mgsinα
则 a=$\frac{Ncosα}{m}$=3gsinαcosα=$\frac{3}{2}$gsin2α
当2α=90°,即α=45°时,a有最大值,且最大值为 amax=$\frac{3}{2}$g=15m/s2
答:
(1)小物块第一次到达C点对圆弧轨道的压力是30N;
(2)斜面上DE间的距离是0.0144m;
(3)物块第一次从A运动C过程中沿加速度水平分量最大值是15m/s2
(4)小物块在D点的速度是0.8m/s.

点评 本题分析清楚物体运动过程是解题的前提,应用匀变速直线运动规律、动能定理与牛顿第二定律可以解题.关键要明确圆心运动向心力的来源,由物理规律列式水平分加速度的解析式,再求其最大值,这是常用的函数法,要学会运用.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,在水平面MN的上方存在竖直向下的匀强电场,从空间某点A水平抛出质量为m、带电量为q的带正电粒子,在电场力的作用下经过时间t落到MN上的B点,测得A、B两点间的距离AB=L;若从A点水平抛出时的初速度增大到原来的3倍,则该粒子落到MN上的C点,测得A、C两点间的距离AC=$\sqrt{3}$L.不考虑带电粒子的重力和空气阻力,求:

(1)电场强度E的大小;
(2)带电粒子运动到C点时的速度大小.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.实验小组为了探究物体在倾角不同的斜面上的运动情况,将足够长的粗糙木板的一端固定在水平地面上,使物体以大小相同的初速度v0由底端冲上斜面,每次物体在斜面上运动过程中斜面倾角保持不变.在倾角θ从0°逐渐增大到90°的过程中(  )
A.物体的加速度增大
B.物体的加速度减小
C.物体在斜面上能达到的最大位移先增大后减小
D.物体在斜面上能达到的最大位移先减小后增大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,一个物体由静止开始,从A点出发分别经三个粗糙斜面下滑到同一水平面上的C1、C2、C3处.已知三个斜面的动摩擦因数都相同,则下列说法正确的是(  )
A.物体到达C3处的动能最大
B.物体在C1、C2、C3处的动能相等
C.物体在三个斜面上克服摩擦力做功都相同
D.物体沿A C3斜面下滑时克服摩擦力做功最多

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.实验小组为了探究物体在倾角不同的斜面上的运动情况,将足够长的粗糙木板的一端固定在水平地面上,使物体以大小相同的初速度v0由底端冲上斜面,每次物体在斜面上运动过程中斜面倾角θ保持不变.在倾角θ从0°逐渐增大到90°的过程中(  )
A.物体的加速度先减小后增大
B.物体的加速度先增大后减小
C.物体在斜面上能达到的最大位移先增大后减小
D.物体在斜面上能达到的最大位移先减小后增大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,a、b是一对分别接直流电源两极的平行金属板,板间存在匀强电场E,右端连一正中间开有小孔d的挡板.现置于磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,从两板左侧中点c处射入一束正离子(不计重力),它们都沿直线运动并从d孔射出后分成3束.则(  )
A.这三束正离子的速度一定不相同B.这三束正离子的质量一定不相同
C.这三束正离子的电荷量一定不相同D.这三束正离子的荷质比一定不相同

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.两质量相同的小球A、B,分别用细线悬挂在等高的O1、O2点,A球的悬线比B球的长,把两球均拉到悬线水平后将小球由静止释放,则两球经最低点时( 以悬点为零势能点)(如图)(  )
A.A球的速度等于B球的速度
B.悬绳对A球的拉力等于悬绳对B球的拉力
C.A球的机械能小于B球的机械能
D.A球的机械能等于B球的机械能

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.如图所示是某同学测量匀变速直线运动的加速度时,从若干纸带中选中的一条纸带的一部分,他选取的相邻两个计数点间还有4个计时点未画出,图上注明了他对各计数点间距离的测量结果.打点计时器的电源频率为50Hz

(1)由可以得出结论:小车的运动是连续相邻相等时间内的位移之差近似相等匀加速直线运动
(2)两个相邻计数点间的时间间隔△t=0.1s.
(3)物体的加速度的计算式a=$\frac{{s}_{4}+{s}_{5}+{s}_{6}-{s}_{1}-{s}_{2}-{s}_{3}}{9{T}^{2}}$,加速度a=1.58m/s2.(计算结果保留三位有效数字)
(4)计算打计数点B时小车的速度vB=0.518m/s.(计算结果保留三位有效数字)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.三角形传送带以1m/s的速度逆时针匀速转动,两边的传送带长都是2m,且与水平方向的夹角均为37°,现有两小物块A、B从传送带顶端都以1m/s的初速度沿传送带下滑,物块与传送带间的动摩擦因数均为0.5,下列说法正确的是(  )
A.下滑相同距离内物块A、B机械能的变化一定不相同
B.下滑相同时间内物块A、B机械能的变化一定相同
C.物块A、B到达传送带底端时速度大小相等
D.物块A、B在传送带上的划痕长度之比为1:3

查看答案和解析>>

同步练习册答案