【題目】如圖所示,在水平軌道右側(cè)固定半徑為R的豎直圓槽形光滑軌道,水平軌道的PQ段長度為,上面鋪設(shè)特殊材料,小物塊與其動摩擦因數(shù)為,軌道其它部分摩擦不計。水平軌道左側(cè)有一輕質(zhì)彈簧左端固定,彈簧處于原長狀態(tài)?梢暈橘|(zhì)點的質(zhì)量的小物塊從軌道右側(cè)A點以初速度沖上軌道,通過圓形軌道,水平軌道后壓縮彈簧,并被彈簧以原速率彈回,取,求:

(1)彈簧獲得的最大彈性勢能;

(2)小物塊被彈簧第一次彈回經(jīng)過圓軌道最低點時的動能

(3)當(dāng)R滿足什么條件時,小物塊被彈簧第一次彈回圓軌道時能沿軌道運動而不會脫離軌道。

【答案】(1)10.5J(2)3J(3)0.3m≤R≤0.42m0≤R≤0.12m

【解析】

(1)當(dāng)彈簧被壓縮到最短時,其彈性勢能最大。從A到壓縮彈簧至最短的過程中,由動能定理得 μmgl+W=0mv02
由功能關(guān)系:W=-Ep=-Ep
解得 Ep=10.5J;
(2)小物塊從開始運動到第一次被彈回圓形軌道最低點的過程中,由動能定理得
mglEkmv02
解得 Ek=3J;
(3)小物塊第一次返回后進入圓形軌道的運動,有以下兩種情況:
①小球能夠繞圓軌道做完整的圓周運動,此時設(shè)小球最高點速度為v2,由動能定理得
2mgRmv22Ek
小物塊能夠經(jīng)過最高點的條件mmg,解得 R≤0.12m
②小物塊不能夠繞圓軌道做圓周運動,為了不讓其脫離軌道,小物塊至多只能到達(dá)與圓心等高的位置,即mv12mgR,解得R≥0.3m;
設(shè)第一次自A點經(jīng)過圓形軌道最高點時,速度為v1,由動能定理得:

2mgRmv12-mv02

且需要滿足 mmg,解得R≤0.72m,
綜合以上考慮,R需要滿足的條件為:0.3m≤R≤0.42m0≤R≤0.12m。

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,電動勢為E、內(nèi)阻為r的電池與定值電阻R0、滑動變阻器R串聯(lián),已知R0=r,滑動變阻器的最大阻值為2r.當(dāng)滑動變阻器的滑片Pa端向b端滑動時,下列說法中正確的是

A. 電路中的電流變大

B. 電源的輸出功率先變大后變小

C. 滑動變阻器消耗的功率變小

D. 定值電阻R0上消耗的功率先變大后變小

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【題目】如圖所示,在距地面高為處,有一小球A以初速度水平拋出,于此同時,在A的正下方有一物塊B也以相同的初速度同方向滑出,B與地面間的動摩擦因數(shù),A、B均可看成質(zhì)點,不計空氣阻力,A落地后靜止不反彈,,下列說法正確的是(

A. A經(jīng)時間落地

B. A落地時速度大小為

C. A落地時,B已停下

D. A落地時,B的速度大小為

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【題目】如圖所示,圖甲為向心力演示器驗證向心力公式的實驗示意圖,圖乙為俯視圖。圖中A、B槽分別與a、b輪同軸固定,且a、b輪半徑相同。當(dāng)a、b兩輪在皮帶的傳動下勻速轉(zhuǎn)動。

(1)兩槽轉(zhuǎn)動的角速度______。(選填“>”“=”“<”=)。

(2)現(xiàn)有兩質(zhì)量相同的鋼球,①球放在A槽的邊緣,②球放在B槽的邊緣,它們到各自轉(zhuǎn)軸的距離之比為。則鋼球①、②的線速度之比為______;受到的向心力之比為______。

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【題目】如圖甲所示,半徑的光滑半圓形軌道BC固定于豎直平面內(nèi),最低點B與水平面相切。水平面上有一質(zhì)量為的物塊從A點以某一初速度向右運動,并恰能通過圓弧軌道的最高點C,物塊與水平面間的動摩擦因數(shù)為,且隨離A點的距離L按圖乙所示規(guī)律變化,A、B兩點間距離,g。求:

(1)物塊經(jīng)過最高點C時速度大小;

(2)物塊經(jīng)過圓弧軌道最低點B時對軌道壓力的大;

(3)物塊在A點時的初速度。

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【題目】如圖所示,豎直平面內(nèi)的軌道ABCD由水平軌道AB與光滑的四分之一圓弧軌道CD組成,AB恰與圓弧CDC點相切,軌道固定在水平面上.一個質(zhì)量為m的小物塊(可視為質(zhì)點)從軌道的A端以初動能E沖上水平軌道AB,沿著軌道運動,由DC弧滑下后停在水平軌道AB的中點.已知水平軌道AB長為L.求:

1)小物塊與水平軌道的動摩擦因數(shù)μ

2)為了保證小物塊不從軌道的D端離開軌道,圓弧軌道的半徑R至少是多大?

3)若圓弧軌道的半徑R取第(2)問計算出的最小值,增大小物塊的初動能,使得小物塊沖上軌道后可以達(dá)到最大高度是1.5R處,試求物塊的初動能并分析物塊能否停在水平軌道上.如果能,將停在何處?如果不能,將以多大速度離開水平軌道.

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,固定的半球面右側(cè)是光滑的,左側(cè)是粗糙的,O點為球心,A、B為兩個完全相同的小物塊(可視為質(zhì)點),小物塊A靜止在球面的左側(cè),受到的摩擦力大小為F1,對球面的壓力大小為N1;小物塊B在水平力F2作用下靜止在球面的右側(cè),對球面的壓力大小為N2,已知兩小物塊與球心連線和豎直方向的夾角均為θ,則 ( )

A. F1F2=cos2θ1

B. F1F2=sin2θ1

C. N1N2=cos2θ1

D. N1N2=sin2θ1

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【題目】在物理學(xué)重大發(fā)現(xiàn)中,科學(xué)家總結(jié)出許多物理學(xué)方法,如理想實驗法、控制變量法、極限思想法、假設(shè)法、等效替代法等,以下關(guān)于物理學(xué)研究方法的敘述不正確的是(

A. 在推導(dǎo)勻變速直線運動位移公式時,把整個運動過程等分成很多小段,每一小段近似看做勻速直線運動,然后把各小段的位移相加,這里運用了微元法

B. 根據(jù)速度的定義式,當(dāng)非常小時,就可以用t時間內(nèi)的平均速度表示物體在t時刻的瞬時速度,該定義運用了極限思想法

C. 在驗證力的平行四邊形定則實驗時,同一次實驗兩次拉細(xì)繩套須使結(jié)點到達(dá)同一位置,該實驗運用了等效替代法

D. 在不需要考慮物體本身的大小和形狀時,用質(zhì)點來代替物體的方法叫假設(shè)法

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖甲所示是高層建筑配備的救生緩降器材,由調(diào)速器、安全帶、安全鉤、緩降繩索等組成。發(fā)生火災(zāi)時,使用者先將安全鉤掛在室內(nèi)窗戶、管道等可以承重的物體上,然后將安全帶系在人體腰部,通過緩降繩索等安全著陸。如圖乙所示,是某中學(xué)在某次火災(zāi)逃生演練現(xiàn)場中,體重為60kg的逃生者從離地面18m高處,利用緩降器材由靜止開始勻加速下滑,當(dāng)速度達(dá)到時,以大小為加速度減速,到達(dá)地面時速度恰好為零。假設(shè)逃生者下降過程中懸空不接觸墻面,不計空氣阻力,求:

減速下滑過程的位移;

減速下滑時逃生者對緩降繩索的拉力大;

到達(dá)地面整個過程的時間。

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