4.豎直平面內(nèi)的軌道ABCD由水平滑道AB與半徑為R的光滑的四分之一滑道CD組成,AB恰好與圓弧CD在C點相切,軌道放在光滑的水平面上,如圖所示,一個質(zhì)量為m=1kg的小物塊(可視為質(zhì)點)從軌道的A端以初速度v1=4m/s沖上水平滑道AB,沿著滑道運動,由DC弧滑下后最終停止在水平滑道AB的中間位置.已知水平滑道AB長為L=1m,軌道ABCD的質(zhì)量為M=3kg.重力加速度g=10m/s2.求:
(1)小物塊在水平滑道上滑動時系統(tǒng)損失的動能△Ek和受到摩擦力f的大。
(2)若小物塊剛好能到達D點,利用功能關(guān)系求圓弧滑道的半徑R為多大?
(3)在上述結(jié)論下,若增大小物塊的初速度,使得小物塊沖上軌道后可以達到最大高度(相對水平軌道)是1.5R,試分析小物塊最終能否停在滑道上?

分析 (1)小物塊與軌道A組成的系統(tǒng),水平方向不受外力,動量守恒,由動量守恒求出物塊停在軌道上時兩者共同的速度,即可求解系統(tǒng)損失的動能△Ek
在小物塊在軌道上運動的整個過程中,重力做功為0,摩擦力做負功-1.5fL,根據(jù)動能定理求解f.
(2)小物塊恰好不從軌道的D端離開軌道時,到達D點時物塊與軌道的速度相同,由水平方向動量守恒和能量守恒列式求出R.
(3)假定物塊最終停在水平軌道上,根據(jù)系統(tǒng)的動量守恒和能量守恒列式,求出物塊在水平軌道滑動的路程,與軌道長度進行比較,即可分析.

解答 解:(1)從小物塊沖上軌道到滑回中點的過程中,系統(tǒng)水平方向的合外力為零,取向左為正方向,由水平方向動量守恒得:
  mv1=(m+M)v2;
得 v2=$\frac{1}{4}{v}_{1}$=1m/s
故系統(tǒng)損失的動能△Ek=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$-$\frac{1}{2}(m+M){v}_{2}^{2}$=6J
系統(tǒng)沒有外力做功,由能量守恒得:△Ek=f•$\frac{3}{2}L$
解得 f=4N
(2)從小物塊沖上軌道到剛好到達D占,此時它與軌道有共同的速度,由水平方向動量守恒有:mv1=(m+M)v2;
可知v2=1m/s
由能量守恒有:$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$=$\frac{1}{2}(m+M){v}_{2}^{2}$+mgR+fL
即得 mgR=$\frac{fL}{2}$
解得 R=0.2m
(3)假設(shè)物塊最終能停在滑道上.則物塊運動到最高點時和停在滑道上時,兩者均共速,
(m+M)v3=(m+M)v4
且這一過程中,系統(tǒng)沒有外力做功,由能量守恒有
  1.5mgR+$\frac{1}{2}(m+M){v}_{3}^{2}$=$\frac{1}{2}(m+M){v}_{4}^{2}$+fx
代入f和R得:x=$\frac{3}{4}L$<L,所以假設(shè)成立,物塊最終停在距軌道左端$\frac{1}{4}$L=0.25m處.
答:
(1)小物塊在水平滑道上滑動時系統(tǒng)損失的動能△Ek為6J,受到摩擦力f的大小為4N.
(2)若小物塊剛好能到達D點,圓弧滑道的半徑R為0.2m.
(3)物塊最終停在距軌道左端0.25m處.

點評 解決本題的關(guān)鍵要把握住物塊在滑道上運動的過程中,系統(tǒng)的水平方向動量守恒和能量守恒,要注意摩擦生熱Q=f△s,△s是相對路程.

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A.光線在塑料和油的界面處發(fā)生折射現(xiàn)象,故人看起來是暗的
B.光線在塑料和油的界面處發(fā)生全反射現(xiàn)象,故人看起來是明亮的
C.光線在塑料和空氣的界面處發(fā)生全反射現(xiàn)象,故人看起來是明亮的
D.光線在塑料和空氣的界面處發(fā)生折射現(xiàn)象,故人看起來是暗的

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D.定值電阻R0(阻值4Ω,額定功率4W)
E.滑動變阻器R(阻值范圍0-20Ω,額定電流1A)

(1)電流表應(yīng)選B;(填器材前的字母代號)
(2)將圖乙中的實物按圖甲的電路連線;
(3)根據(jù)實驗數(shù)據(jù)作出U-I圖象(如圖丙所示),則蓄電池的電動勢E=2.10V,內(nèi)阻r=0.20Ω;
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