分析 (1)由機(jī)械能守恒定律可以求出滑塊到達(dá)C點(diǎn)的速度,然后應(yīng)用牛頓第二定律求出軌道對滑塊的支持力,然后求出滑塊對軌道的壓力.
(2)應(yīng)用機(jī)械能守恒定律求出滑塊向右離開傳送帶時(shí)的速度,然后應(yīng)用能量守恒定律求出彈簧的最大壓縮量與彈簧的最大彈性勢能.
(3)求出滑塊在傳送帶上運(yùn)動時(shí)傳送帶的位移,求出它們的相對位移,再求出摩擦產(chǎn)生的熱量.
解答 解:(1)滑塊從A到C過程,由機(jī)械能守恒定律得:
mg(h-2R)=$\frac{1}{2}$mvC2,
代入數(shù)據(jù)解得:vC=2$\sqrt{6}$m/s,
在C點(diǎn),由牛頓第二定律得:mg+F=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$,
解得:F≈3.3N,由牛頓第三定律可知,
滑塊對軌道的壓力:F′=F=3.3N,方向:豎直向上;
(2)從D到G過程,由機(jī)械能守恒定律得:$\frac{1}{2}$mvD2=mgR,
解得:vD=6m/s>v=5m/s,滑塊在傳送帶上一直減速運(yùn)動,從A到彈簧壓縮最短過程,由能量守恒定律得:
mgh=μ1mgL1+μ2mg(L2+L3)+Epm,
滑塊返回過程,由能量守恒定律得:
Epm=μ1mgL1+μ2mg(L2+L3)+$\frac{1}{2}$mvD2,
解得:L3=1m,Epm=33J;
(3)滑塊在傳送帶上的加速度:
a=$\frac{{μ}_{1}mg}{m}$=μ1g=2.5m/s2,
滑塊從A到D過程,由機(jī)械能守恒定律得:
mgh=$\frac{1}{2}$mv02,解得:v0=4$\sqrt{6}$m/s,
從D到E過程:L1=v0t1-$\frac{1}{2}$at12,t1=0.32s,
滑塊從E到D過程:vE2-vD2=2aL1,vE=$\sqrt{51}$m/s,
運(yùn)動過程:t2=$\frac{{v}_{E}-{v}_{D}}{a}$=0.456s,
滑塊在傳送帶上運(yùn)動時(shí)傳送帶的位移:
s1=vt1=5×0.32=1.6m,s2=vt2=5×0.456=2.28m,
整個過程滑塊相對于傳送帶的位移:
△x=L1+s1+L1-s2=5.32m,
滑塊通過傳送帶時(shí)產(chǎn)生的摩擦熱:
Q=μ1mg△x=0.25×1×10×5.32=13.3J;
答:(1)滑塊經(jīng)過最高點(diǎn)C處時(shí),對軌道的壓力大小為3.3N,方向:豎直向上;
(2)彈簧的最大壓縮量L3為1m,最大彈性勢能EPm為33J;
(3)小滑塊由A點(diǎn)開始運(yùn)動到返回圓軌道G點(diǎn)過程中,通過傳送帶時(shí)產(chǎn)生的摩擦熱Q為13.3J.
點(diǎn)評 本題是一道力學(xué)綜合題,物體運(yùn)動過程復(fù)雜,本題難度較大,分析清楚滑塊的運(yùn)動過程是解題的關(guān)鍵;分析清楚滑塊的運(yùn)動過程后,應(yīng)用機(jī)械能守恒定律、牛頓第二定律、運(yùn)動學(xué)公式可以解題;應(yīng)用能量守恒定律解題時(shí)要正確確定所研究的過程.
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科目:高中物理 來源: 題型:實(shí)驗(yàn)題
次數(shù) | M/kg | |v22-v12|/(m/s)2 | △E/J | F/N | W/J |
1 | 0.500 | 0.760 | 0.190 | 0.400 | 0.200 |
2 | 0.500 | 1.65 | 0.413 | 0.840 | 0.420 |
3 | 0.500 | 2.40 | △E1 | 1.220 | W3 |
4 | 1.000 | 2.40 | 1.20 | 2.420 | 1.21 |
5 | 1.000 | 2.84 | 1.42 | 2.860 | 1.43 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
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