(2013?松山區(qū)三模)如圖所示,讓擺球從圖中的 C位置由靜止開始擺下,擺到最低點D處,擺線剛好被拉斷,小球在粗糙的 水平面上由D點向右做勻減速運動,到達小A孔進入半徑R=0.3m的 豎直放置的 光滑圓弧軌道,當擺球進入圓軌道立即關閉A孔.已知擺線長L=2m,θ=60°,小球質量為m=0.5kg,D點與小孔A的 水平距離s=2m,g取10m/s2.試求:
(1)求擺線能承受的最大拉力為多大?
(2)要使擺球能進入圓軌道并且不脫離軌道,求粗糙水平面摩擦因數(shù)μ的范圍.
分析:(1)擺球擺到D點時,擺線的拉力最大,根據(jù)機械能守恒定律求出擺球擺到D點時速度,由牛頓第二定律求出擺線的最大拉力.
(2)要使擺球能進入圓軌道,并且不脫離軌道,有兩種情況:一種在圓心以下做等幅擺動;另一種能通過圓軌道做完整的圓周運動.
小球要剛好運動到A點,對小球從D到A的過程,運用動能定理求出動摩擦因數(shù)μ的最大值;
若小球進入A孔的速度較小,并且不脫離軌道,那么將會在圓心以下做等幅擺動,不脫離軌道,其臨界情況為到達圓心等高處速度為零,根據(jù)機械能守恒和動能定理求出動摩擦因數(shù).
要使擺球能進入圓軌道,恰好到達軌道的最高點,就剛好不脫離軌道,在最高點時,由重力提供向心力,由牛頓第二定律求出此時小球的速度,對從D到軌道最高點的過程,運用動能定理求解動摩擦因數(shù)的最小值,即可得到μ的范圍.
解答:解:(1)當擺球由C到D運動,機械能守恒,則得:mg(L-Lcosθ)=
1
2
mv
 
2
D
 
在D點,由牛頓第二定律可得:Fm-mg=m
v
2
D
L
 
聯(lián)立可得:擺線的最大拉力為 Fm=2mg=10N 
(2)小球不脫圓軌道分兩種情況:
①要保證小球能達到A孔,設小球到達A孔的速度恰好為零,
對小球從D到A的過程,由動能定理可得:-μ1mgs=0-
1
2
mv
 
2
D
 
解得:μ1=0.5 
若進入A孔的速度較小,那么將會在圓心以下做等幅擺動,不脫離軌道.其臨界情況為到達圓心等高處速度為零,由機械能守恒可得:
1
2
m
v
2
A
=mgR
由動能定理可得:-μ2mgs=
1
2
m
v
2
A
-
1
2
mv
 
2
D

解得:μ2=0.35
②若小球能過圓軌道的 最高點則不會脫離軌道,在圓周的最高點,由牛頓第二定律可得:mg=m
v2
R
 
由動能定理可得:-μ2mgs-2mgR=
1
2
mv2
-
1
2
mv
 
2
D
 
解得:μ3=0.125 
綜上所以摩擦因數(shù)μ的范圍為:0.35≤μ≤0.5或者μ≤0.125 
答:
(1)擺線能承受的最大拉力為10N.
(2)要使擺球能進入圓軌道并且不脫離軌道,粗糙水平面摩擦因數(shù)μ的范圍為0.35≤μ≤0.5或者μ≤0.125.
點評:本題關鍵是不能漏解,要知道擺球能進入圓軌道不脫離軌道,有兩種情況,再根據(jù)牛頓第二定律、機械能守恒和動能定理結合進行求解.
練習冊系列答案
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(2013?松山區(qū)三模)(1)①用螺旋測微器測量一金屬絲的直徑如下圖1所示.該金屬絲的直徑是
0.980
0.980
mm;用20等分刻度的游標卡尺測一工件的長度如下圖2所示,則該工件的長度是
1.025
1.025
cm.

②下列有關實驗的描述中,正確的是
AB
AB
.(雙選題)
A.在“驗證力的平行四邊形定則”實驗中,拉橡皮筋的細繩應稍長一些
B.在“探究彈簧彈力與其伸長量”關系的實驗中,作出彈力和彈簧長度的圖象也能求出彈簧的勁度系數(shù)
C.在“油膜法測分子直徑”實驗中,需要稱出痱子粉的質量
D.在“驗證機械能守恒定律”的實驗中,必須由v=gt求出打某點時紙帶的速度
(2)某同學測量一只未知阻值的電阻.
①他先用多用電表進行測量,按照正確的步驟操作后,測量的結果如圖3所示.請你讀出其阻值大小為
1000Ω
1000Ω

②為了使多用電表測量的結果更準確,該同學接著進行如下操作,請正確排序
DBCA
DBCA

A.測量完畢將選擇開關打到“OFF”擋
B.將兩表筆短接,調節(jié)調零旋鈕,進行歐姆擋調零
C.將待測電阻接到兩表筆之間測量其阻值并讀出讀數(shù)
D.將選擇開關打到“×100”擋
③若該同學再用“伏安法”測量該電阻,所用器材如圖4所示,其中電壓表內阻約為5kΩ,電流表內阻約為5Ω,變阻器阻值為50Ω.圖中部分連線已經(jīng)連接好,為了盡可能準確地測量電阻(要求多測幾組數(shù)據(jù)取平均值),請你完成其余的連線.
④該同學按照“伏安法”測量電阻的要求連接好圖乙電路后,測得的電阻值將
大于
大于
(填“大于”、“小于”或“等于”)被測電阻的實際阻值.

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