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9.如图所示,固定光滑斜面体倾角为37°,CDE为竖直面内的光滑圆弧轨道,一小球从斜面的底端A点,以初速度v0=4$\sqrt{3}$m/s沿斜面向上滚动,离开斜面体后刚好从圆弧轨道的C点无碰撞地进人圆弧轨道,已知斜面顶点B比C点高h=0.152m,斜面的长为L=1m,小球的质量为1kg,g取10m/s2,$\sqrt{61}$=7.81,求:
(1)圆弧轨道的半径;
(2)试分析小球进入圆弧轨道后恰好能运动到与圆弧圆心0等高处,则小球在圆弧轨道内克服摩擦力做功为多少?

分析 (1)小球从A到B做匀减速运动,从B到C做斜抛运动,分别由动能定理求出B点和C点的速度,将B点速度分解求出水平速度,在C点利用速度的分解和几何关系联立可求圆弧轨道的半径;
(2)因为在C点无机械能损失,所以全过程用动能定理可求小球在圆弧轨道内克服摩擦力做的功.

解答 解:(1)从A到B,由动能定理可得:-mgLsin37°=$\frac{1}{2}$m${v}_{B}^{2}$-$\frac{1}{2}$m${v}_{0}^{2}$    ①
物体经过B点飞出后做斜抛运动,其水平速度为:vx=vBcos37°     ②
从A到C,由动能定理可得:-mg(Lsin37°-h)=$\frac{1}{2}$m${v}_{c}^{2}$-$\frac{1}{2}$m${v}_{0}^{2}$        ③
设∠COD的夹角为θ,在C点将速度vC分解可得:cosθ=$\frac{{v}_{x}}{{v}_{c}}$          ④
又由几何关系有:(Lsin37°-h)=R(1-cosθ)                     ⑤
联立①②③④⑤解得:R=1.93m.                             ⑥
(2)小球进入圆弧轨道后恰好能运动到与圆弧圆心0等高处,即在等高处的速度为0,因为在C点无机械能损失,所以对全过程:
由动能定理可得:-mgR-Wf=0-$\frac{1}{2}$mv02 ⑦
代入数据解得:Wf=4.7J                                    ⑧
 答:(1)圆弧轨道的半径为1.93m;
(2)小球在圆弧轨道内克服摩擦力做功为4.7J.

点评 本题考查动能定理、斜抛运动和圆周运动等知识的综合运用,解答此题时要认真分析物体的运动过程,使用动能定理是可以全过程,也可以分过程,还要注意题干给定的条件:“离开斜面体后刚好从圆弧轨道的C点无碰撞地进人圆弧轨道”、“小球进入圆弧轨道后恰好能运动到与圆弧圆心0等高处”的含义.

练习册系列答案
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6.如图所示,竖直平面内轨道ABCD的质量M=0.4kg,放在光滑水平面上,其中AB段是半径为R=0.4m的光滑四分之一圆弧,在B点与水平轨道BD相切,水平轨道的BC段粗糙,动摩擦因数μ=0.4,长L=3.5m,CD段光滑,D端连一轻弹簧,现有一质量m=0.1kg的小物体(可视为质点)在距A点高为H=3.6m处由静止自由落下,恰沿A点滑入圆弧轨道(g=10m/s2),求:
①ABCD轨道在水平面上运动的最大速率;
②小物体第一次沿轨道返回A点时的速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

7.某同学根据机械能守恒定律,设计实验探究弹簧的弹性势能与压缩量的关系,主要的实验过程如下:
①用游标卡尺测得约1cm宽的挡光片的宽度d及用弹簧秤测出滑块及遮光条的总质量M;
②将轻弹簧一端固定于气垫导轨左侧,如图甲所示,调整导轨至水平;
③用带有挡光片的滑块压缩弹簧(不栓接),记录弹簧的压缩量x;通过计算机记录滑块通过光电门时的挡光时间△t;
④重复③中的操作,得到$\frac{d}{△t}$与x的关系如图乙.

(1)由机械能守恒定律可知,该实验可以用$\frac{1}{2}$M($\frac{d}{△t}$)2(用M、△t、d表示)计算出弹簧弹性势能;
(2)用游标卡尺测出遮光条的宽度d,示数如图丙所示,则d=1.140cm;
(3)由图线可知,滑块的速度v与位移x成正比;由上述实验可得结论,对同一根弹簧,弹性势能Ep与弹簧的压缩量的平方成正比.

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4.如图所示,质量m=0.2kg的小球从某高度处以初速度v0=4m/s水平抛出,之后恰好沿着斜面方向落在倾角为37°的光滑斜面上,并沿着斜面下滑至地面,已知小球在斜面上下滑的时间为0.2s,不计空气阻力,取水平地面为重力势能的参考平面,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
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4.如图,U型玻璃细管竖直放置,足够长水平细管又与U型玻璃细管底部相连通,各部分细管内径相同.水平细管内用小活塞封有长度为10cm的理想气体A,U型管左管上端封有长度为10cm的理想气体B,右管上端开口并与大气相通.此时U型玻璃管左右两侧水银面恰好相平,水银面距U型玻璃管底部的高度为15cm.现将活塞缓慢向左拉,使气体B的长度变为11cm.已知外界大气压强为75cmHg.求:
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14.如图所示,半径R=0.4m的光滑圆弧轨道BC固定在竖直平面内,轨道的上端点B和圆心O的连线与水平方向的夹角θ=30°,下端点C为轨道的最低点且与水平面相切,质量m=0.1kg的小物块(可视为质点)从空中的A点以v0=2m/s的速度被水平抛出,恰好从B点沿轨道切线方向进人轨道,经过C点后沿水平面向右运动,g取10m/s.求:
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1.如图,S1、S2是振幅均为A的两个水波波源,某时刻它们形成的波峰和波谷分别由实线和虚线表示.则(  )
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18.有以下说法,其中正确的是 (  )
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B.若各斜面均光滑,滑块释放时分别处在虚线圆与各斜面的交点上,则这些滑块到达O点的时间相等
C.若各斜面均光滑,滑块释放时分别处在同一水平虚线PQ与各斜面的交点上,则这些滑块到达O点时的重力的瞬时功率相等
D.若各斜面与这些滑块间的动摩擦因数相等,滑块释放时分别处于同一竖直虚线MN与各斜面的交点上,则滑到O点的过程中,各滑块损失的机械能相等

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