5.如圖所示,質(zhì)量為$\frac{1}{2}$m的帶有$\frac{1}{4}$圓弧的滑塊A靜止放在光滑的水平面上,圓弧半徑R=1.8m,圓弧的末端點切線水平,圓弧部分光滑,水平部分粗糙,A的左側(cè)緊靠固定擋板,距離A的右側(cè)S處是與A等高的平臺,平臺上寬度為l=0.5m的M、N之間存在一個特殊區(qū)域,B進入M、N之間就會受到一個大小為F=mg恒定向右的作用力.平臺MN兩點間粗糙,其余部分光滑,M、N的右側(cè)是一個彈性卡口,現(xiàn)有一個質(zhì)量為m的小滑塊B從A的頂端由靜止釋放,當B通過M、N區(qū)域后碰撞彈性卡口的速度v不小于5m/s時可通過彈性卡口,速度小于5m/s時原速反彈,設(shè)m=1kg,g=10m/s2,求:
(1)滑塊B剛下滑到圓弧底端時對圓弧底端的壓力多大?
(2)若A、B間的動摩擦因數(shù)μ1=0.5,保證A與平臺相碰前A、B能夠共速,則S應(yīng)滿足什么條件?
(3)在滿足(2)問的條件下,若A與B共速時,B剛好滑到A的右端,A與平臺相碰后B滑上平臺,設(shè)B與MN之間的動摩擦因數(shù)0<μ<1,試討論因μ的取值不同,B在MN間通過的路程.

分析 (1)B下滑時機械能守恒,由機械能守恒定律求出B到達底端的速度,然后由牛頓第二定律求出支持力,然后求出壓力.
(2)A、B系統(tǒng)動量守恒,應(yīng)用動量守恒定律求出共同速度,然后應(yīng)用動能定理求出S滿足的條件.
(3)應(yīng)用動能定理求出B的路程.

解答 解:(1)設(shè)B滑到A的底端時速度為v0,根據(jù)機械能守恒定律得:
$mgR=\frac{1}{2}mv_0^2$,
代入數(shù)據(jù)解得v0=6m/s,
在圓弧底端,由牛頓第二定律得:${F_N}-mg=m\frac{v_0^2}{R}$,
解得:FN=30N,
由牛頓第三定律可知,對圓弧底端的壓力為:30N,方向豎直向下.
(2)設(shè)AB共速速度v1,乙向右為正方向,
由動量守恒定律得:$m{v_0}=(m+\frac{1}{2}m){v_1}$,
代入數(shù)據(jù)解得:v1=4m/s,
對A,由動能定理得:${μ_1}mgS=\frac{1}{2}×\frac{1}{2}mv_1^2$,
代入數(shù)據(jù)解得:S=0.8m;
即保證A與平臺相碰前A、B能夠共速,S應(yīng)滿足  S>0.8m;
(3)由(2)可知B進入MN間時速度大小為v1,當?shù)竭_卡扣時速度為v=5m/s時
由動能定理得:$Fl-μmgl=\frac{1}{2}m{v^2}-\frac{1}{2}m{v^2}$,
解得:μ=0.1,
即0<μ≤0.1,B從卡口右側(cè)離開,通過的路程0.5m
若B被彈回時到達M點速度剛好為零,此時摩擦因數(shù)μ2,
由動能定理得:$-{μ_2}mg.2l=0-\frac{1}{2}mv_1^2$,
解得μ2=0.8,
即0.1<μ≤0.8,B從M左側(cè)離開,通過的路程1m,
若0.8<μ<1,B最終靜止在N點,通過的路程S′,
由動能定理得:$Fl-μmg{S^/}=0-\frac{1}{2}mv_1^2$,
解得:${S^/}=\frac{13}{10μ}$;
答:(1)滑塊B剛下滑到圓弧底端時對圓弧底端的壓力為30N,方向豎直向下;
(2)若A、B間的動摩擦因數(shù)μ1=0.5,保證A與平臺相碰前A、B能夠共速,則S應(yīng)滿足的條件是:S>0.8m;
(3)0<μ≤0.1,B從卡口右側(cè)離開,通過的路程0.5m;0.1<μ≤0.8,B從M左側(cè)離開,通過的路程1m;若0.8<μ<1,B通過的路程為$\frac{13}{10μ}$.

點評 本題是一道力學綜合題,考查了機械能守恒定律、動量守恒定律、動能定理的應(yīng)用,難度較大,分析清楚運動過程即可正確解題,應(yīng)用動量守恒定律時要注意正方向的選擇.

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15.如圖所示,一個電量為+Q的點電荷甲,固定在絕緣水平面上的O點,另一個電量為-q、質(zhì)量為m的點電荷乙從A點以初速度v0沿它們的連線向甲滑動,到B點時速度最小且為v.已知靜電力常量為k,點電荷乙與水平面的動摩擦因數(shù)為μ,AB間距離為L,則以下說法不正確的是( 。
A.OB間的距離為$\sqrt{\frac{kQq}{μmg}}$
B.從開始運動到碰到甲之前的瞬間,乙的加速度逐漸減小
C.從A到B的過程中,電場力對點電荷乙做的功為W=μmgL+$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$mv02
D.從A到B的過程中,乙的電勢能減少

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16.如圖,圖1是帶電粒子在處于磁場中的氣泡室運動徑跡的照片,圖2是圖1照片中某條徑跡的放大,A、B、C是徑跡上的三點,若該粒子在運動過程中質(zhì)量和電量保持不變,不斷克服阻力做功,則關(guān)于此徑跡下列說法正確的是( 。
A.粒子由A經(jīng)B向C的方向運動
B.粒子一定帶負電,磁場方向垂直紙面向外
C.粒子一定帶正電,磁場方向垂直紙面向里
D.粒子由C經(jīng)B向A的方向運動

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13.關(guān)于電磁感應(yīng)現(xiàn)象中,通過線圈的磁通量與感應(yīng)電動勢關(guān)系正確的是( 。
A.穿過線圈的磁通量越大,感應(yīng)電動勢越大
B.穿過線圈的磁通量為零,感應(yīng)電動勢一定為零
C.穿過線圈的磁通量變化越大,感應(yīng)電動勢越大
D.穿過線圈的磁通量變化越快,感應(yīng)電動勢越大

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20.如下的說法中,正確的是( 。
A.${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$H+${\;}_{0}^{1}$n是輕核聚變反應(yīng)
B.β衰變說明了原子核中有電子
C.光電效應(yīng)說明了光具有粒子性
D.γ射線可用來消除靜電

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10.1960年第11屆國際計量大會通過了國際通用的國際單位制(SI),規(guī)定了7個基本單位.下列各個選項中哪一個不是基本單位( 。
A.電流單位安B.電量的單位庫
C.熱力學溫度單位開D.物質(zhì)的量的單位摩

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17.分子速度的大小可以用多種方法來直接測定.圖是蔡特曼和柯氏( Ko)于1930-1934年測定分子速度大小的裝置簡圖.在小爐O中,金屬銀熔化并蒸發(fā),銀原子束通過小爐的小孔逸出,又通過狹縫S1和S2進入抽空區(qū)域.圓筒C可以繞軸A以一定的角速度旋轉(zhuǎn).那么( 。
A.由銀原子落在玻璃板G上的位置、圓筒C旋轉(zhuǎn)的角速度、圓筒C的直徑就可得出金屬銀的速度大小
B.由銀原子落在玻璃板G上的位置、圓筒C旋轉(zhuǎn)的角速度、就可得出金屬銀的速度大小
C.由銀原子落在玻璃板G上的位置、圓筒C的直徑就可得出金屬銀的速度大小
D.圖表示蔡特曼( Zartman)對史特恩( Stern)測定分子速度大小方法的改進

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14.一列簡諧橫波沿直線傳播,依次從直線上的a點傳到b點,a、b兩質(zhì)點相距2m.圖中實、虛兩曲線分別表示a、b兩質(zhì)點的振動曲線.如圖可知( 。
A.該波的周期一定是4s
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