如圖所示,MPQ為豎直面內一固定軌道,MP是半徑為R的光滑圓弧軌道,它與水平軌道PQ相切于P,Q端固定一豎直擋板,PQ長為S.一小物塊在M端由靜止開始沿軌道下滑,與擋板只發(fā)生彈性碰撞(沒有能量損失)后返回L(L<S)停止,重力加速度為g.求:
(1)物塊滑至圓弧軌道P點時對軌道壓力的大小;
(2)物塊與PQ段動摩擦因數(shù)μ.
考點: 機械能守恒定律;向心力.
專題: 機械能守恒定律應用專題.
分析: (1)根據(jù)機械能守恒定律求出物塊滑動P點的速度,結合牛頓第二定律求出支持力的大小,從而得出物塊在P點對軌道的壓力.
(2)對全過程運用動能定理,抓住動能的變化量為零,求出物塊與PQ段的動摩擦因數(shù).
解答: 解:(1)設物塊滑至P點時的速度為v,根據(jù)機械能守恒定理有:
解得:v=
設物塊到達P點時,軌道對它的支持力大小為N,根據(jù)牛頓運動定律有:
解得:N=3mg.
根據(jù)牛頓第三定律,物塊對軌道壓力的大小為:N′=N=3mg.
(2)從物塊開始運動到停下,根據(jù)動能定理有:
mgR﹣μmg(s+l)=0﹣0
解得:.
答:(1)物塊滑至圓弧軌道P點時對軌道壓力的大小為3mg;
(2)物塊與PQ段動摩擦因數(shù)μ為.
點評: 本題考查了動能定理、機械能守恒定律和牛頓第二定律的基本運用,知道沿圓弧段運動過程只有重力做功,機械能守恒,也可以通過動能定理求解P點的速度.
科目:高中物理 來源: 題型:
金星的半徑是地球的0.95倍,質量是地球的0.82倍,已知地球的第一宇宙速度7.9km/s,估算金星的“第一宇宙速”大約為()
A. 1.9km/s B. 7.3km/s C. 7.9km/s D. 11.2km/s
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科目:高中物理 來源: 題型:
如圖所示,靜止在斜面上的物體,受到的作用力有()
A. 重力、支持力
B. 重力、支持力、摩擦力
C. 重力、支持力、下滑力、摩擦力
D. 重力、壓力、下滑力、摩擦力
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科目:高中物理 來源: 題型:
從水平地面以某一速率豎直上拋一小球,設小球所受空氣阻力恒定,則以下說法正確的是()
A. 小球的上升時間大于下落時間
B. 小球拋出速率大于落地速率
C. 小球上升過程加速度等于下落過程加速度
D. 小球上升過程平均功率小于下落過程平均功率
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科目:高中物理 來源: 題型:
如圖所示,豎直輕彈簧下端固定有水平地面上,質量為m的小球從輕彈簧的正上方某一高處自由落下,并將彈簧壓縮,直到小球的速度為零.對于小球、輕彈簧和地球組成的系統(tǒng),在小球開始與彈簧接觸時起到小球速度變?yōu)榱愕倪^程中,有()
A. 小球加速度逐漸增大
B. 小球的動能逐漸減小
C. 彈力對小球一直做負功
D. 小球所受的合力先做正功后做負功
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科目:高中物理 來源: 題型:
圖所示,在不計滑輪摩擦和繩子質量的條件下,當小車勻速向右運動時,物體A的受力情況是()
A. 繩的拉力大于A的重力
B. 繩的拉力等于A的重力
C. 繩的拉力小于A的重力
D. 拉力先大于重力,后變?yōu)樾∮谥亓?/p>
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科目:高中物理 來源: 題型:
下列實例屬于超重現(xiàn)象的是()
A. 汽車駛過拱形橋頂端
B. 蕩秋千的小孩通過最低點
C. 跳水運動員被跳板彈起,離開跳板向上運動
D. 火箭點火后加速升空
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科目:高中物理 來源: 題型:
如圖所示,質量為4kg的小球用細繩拴著吊在行駛的汽車后壁上,繩與豎直方向夾角為37°.已知g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)汽車勻速運動時,小球對細線的拉力大小和對車后壁的壓力大小.
(2)當汽車以a=10m/s2向右勻減速行駛時,細線對小球的拉力大小和小球對車后壁的壓力大。
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科目:高中物理 來源: 題型:
如圖所示電路的三根導線中有一根是斷的,電源、電阻器R1、R2及另外兩根導線都是好的.為了查出斷導線,某學生想先用萬用表的紅表筆連接在電源的正極a,再將黑表筆分別連接在電阻器R1的b端和R2的c端,并觀察萬用表指針的示數(shù).在下列選擋中,符合操作規(guī)程的是( )
A. 直流10V擋 B. 直流0.5A擋 C. 直流2.5V擋 D. 歐姆擋
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