分析 (1)滑塊由A點到B過程中,只有重力做功,由動能定理求出滑塊經過B點的速度大小,根據牛頓第二定律和第三定律求解滑塊到達B點時對軌道的壓力;
(2)滑塊離開C后做平拋運動,要恰好落入圓盤邊緣的小桶內,水平位移大小等于圓盤的半徑R,根據平拋運動的規(guī)律求得滑塊經過C點的速度,根據動能定理研究BC過程,求解動摩擦因數μ;
(3)滑塊由B點到C點做勻減速運動,由運動學公式求出時間,滑塊從B運動到小桶的總時間等于圓盤轉動的時間,根據周期性求解ω應滿足的條件.
解答 解:(1)滑塊由A點到B,由動能定理得:mgr=$\frac{1}{2}$mvB2;
解得:vB=$\sqrt{2gr}$=3m/s
滑塊到達B點時,由牛頓第二定律得:F-mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{r}$
解得:F=3mg=6N
由牛頓第三定律得滑塊到達B點時對軌道的壓力大小為F′=F=6N,方向豎直向下
(2)滑塊離開C后做平拋運動,由h=$\frac{1}{2}$gt12;
解得:t1=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=0.5s
滑塊經過C點的速度 vC=$\frac{R}{{t}_{1}}$=2m/s
滑塊由B點到由C點的過程中,由動能定理得
-μmgx=$\frac{1}{2}$mvC2-$\frac{1}{2}$mvB2;
解得:μ=0.2
(3)滑塊由B點到由C點,由運動學關系:x=$\frac{{v}_{B}+{v}_{C}}{2}$t2;
解得:t2=0.5s
滑塊從B運動到小桶的總時間為 t=t1+t2=1s
圓盤轉動的角速度ω應滿足條件:t=$\frac{2π•n}{ω}$
得ω=2nπrad/s(n=1、2、3、4┅)
答:(1)滑塊到達圓弧軌道B點時對軌道的壓力大小為6N,方向豎直向下.
(2)滑塊到達C點時的速度是2m/s,滑塊與傳送帶間的動摩擦因數μ是0.2.
(3)圓盤轉動的角速度ω應滿足的條件是ω=2nπrad/s(n=1、2、3、4┅).
點評 本題滑塊經歷三個運動過程,分段選擇物理規(guī)律進行研究,關鍵是抓住圓盤與滑塊運動的同時性,根據周期性求解ω應滿足的條件.
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 最先提出“所有行星的軌道的半長軸的三次方跟它的公轉周期的二次方的比值都相等”觀點的科學家是哈雷 | |
B. | 最先用實驗方法測出引力常量的科學家是牛頓 | |
C. | 牛頓運動定律是經典力學的基礎 | |
D. | 經典力學可以解決自然界中的所有問題 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | b球比a球先落地 | |
B. | 下落相同高度時,a求速率比b球速率大 | |
C. | a球在水平和豎直方向的運動相互沒有影響 | |
D. | 兩球之所以同時落地是因為在豎直方向上都是自由落體運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 力和時間的運算法則相同 | |
B. | 出空挙時,手是施力物體,沒有受力物體 | |
C. | 物體受到重力作用,其反作用力是物體對地面的壓力 | |
D. | 放在桌上的書受到支持力作用,是由于桌子形變產生的 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 單個氫原子從n=4向較低能級躍遷時,最多可以向外輻射6種不同頻率光線 | |
B. | 核聚變反應方程 ${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H-→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n中,${\;}_{0}^{1}$n表示質子 | |
C. | 從金屬表面逸出的光電子的最大初動能與照射光的頻率成正比 | |
D. | 在核反應方程 ${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{54}^{140}$Xe+${\;}_{38}^{94}$Sr+d${\;}_{0}^{1}$n中,d的大小是2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 10J | B. | 15J | C. | 20J | D. | 25J |
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