分析 (1)利用平抛运动规律,在B点对速度进行正交分解,得到水平速度和竖直方向速度的关系,
而竖直方向速度Vy=$\sqrt{2gh}$显然易求,则水平速度V0可解.
(2)首先利用动能定理解决物块在最低点的速度问题,然后利用牛顿第二定律在最低点表示出向心力,则滑块受到的弹力可解.根据牛顿第三定律可求对轨道的压力.
(3)物块在轨道上上滑属于刹车问题,要求出上滑的加速度、所需的时间;再求出下滑加速度、距离,利用匀变速直线运动规律公式求出位移差.
解答 解:(1)对小物块,由A到B有:vy2=2gh
在B点有:tan$\frac{θ}{2}$=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{0}}$
解得:v0=3m/s.
(2)对小物块,由B到O由动能定理可得:
mgR(1-sin37°)=$\frac{1}{2}$m${v}_{0}^{2}$-$\frac{1}{2}$m${v}_{B}^{2}$
其中有:vB=5m/s
在O点有:N-mg=$\frac{{mv}_{0}^{2}}{R}$
所以:N=43N
由牛顿第三定律知对轨道的压力为:N′=43N
(3)物块沿斜面上滑,由牛顿第二定律有:mgsin53°+μmgcos53°=ma1
代入数据解得:a1=10m/s2
物块沿斜面下滑有:mgsin53°-μmgcos53°=ma2 a2=6m/s2
由机械能守恒知:vc=vB=5m/s
小物块由C上升到最高点历时为:t1=$\frac{{v}_{C}}{{a}_{1}}$=0.5s
小物块由最高点回到D点历时为:t2=0.8s-0.5s=0.3s
故SCD=$\frac{{v}_{C}}{2}$t1-$\frac{1}{2}$a2${t}_{2}^{2}$
即:SCD=0.98m.
答:(1)小物块离开A点的水平初速度为3m/s.
(2)小物块经过O点时对轨道的压力为43N
(3)斜面上CD间的距离为0.98m
点评 本题是一个单物体多过程的力学综合题,把复杂的过程分解成几个分过程是基本思路.
本题关键是分析清楚物体的运动情况,然后根据动能定理、平抛运动知识、牛顿第二定律、向心力公式列式求解.
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:多选题
A. | 汤姆孙发现电子,并提出原子具有核式结构 | |
B. | 对于同一种金属来说,其极限频率恒定,与入射光的频率及光的强度均无关 | |
C. | 黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关 | |
D. | “人造太阳”的核反应方程是${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{56}^{144}$Ba+${\;}_{36}^{89}$Kr+3${\;}_{0}^{1}$n |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 穿过线圈的磁通量越小,线圈中产生的感应电动势越小 | |
B. | 穿过线圈的磁通量越大,线圈中产生的感应电动势越大 | |
C. | 穿过线圈的磁通量变化越快,线圈中产生的感应电动势越大 | |
D. | 穿过线圈的磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势越大 |
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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:多选题
A. | 甲、乙两个小球均做匀速圆周运动 | |
B. | 甲图中细线的张力大小为2mg | |
C. | 乙图中细线在竖直位置时的张力大小为2mg | |
D. | 乙图中细线在竖直位置时张力最小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | α粒子散射实验说明原子核内部具有复杂结构 | |
B. | 光电效应实验说明光具有粒子性 | |
C. | 对放射性的物质施加压力使温度越高,放射性元素的半衰期将减少 | |
D. | 某放射性原子核经过2次α衰变和1次β衰变,核内质子数减少3个 | |
E. | 根据波尔理论,氢原子的核外电子由较高级跃迁到较低级能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增大,电势能减小 |
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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:实验题
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