分析 (1)根據(jù)動能定理求出滑塊到達B點的速度,結(jié)合牛頓第二定律求出支持力的大小,從而根據(jù)牛頓第三定律求出滑塊對B點的壓力大。鶕(jù)運動學速度公式和速度位移公式研究CD段,即可求得時間.
(2)如果滑槽不固定,滑塊下滑過程中,滑槽將向左運動,根據(jù)系統(tǒng)的水平動量守恒和機械能守恒列式求解.
(3)如果滑槽不固定,由運動學公式得到滑塊運動時間的表達式,即可求解.
解答 解:(1)滑塊到達B端時速度vB,由動能定理可得:${m_2}gR=\frac{1}{2}{m_2}v_B^2-0$ ①
解得 vB=4m/s
由牛頓第二定律可得,滑槽在B點對滑塊的支持力FN,得
${F_N}-{m_2}g={m_2}\frac{v_B^2}{R}$ ②
解得 FN=450N
由牛頓第三定律可得:$F_N^'={F_N}=450N$ ③
滑塊由C到D,有:$L=\frac{v_B^2}{2a}$ ④
$t=\frac{v_B}{a}$ ⑤
解得a=2m/s2,t=2s
(2)以m1、m2組成的系統(tǒng)為研究對象,當m2滑到水平臺面時m1、m2的速度的分別為v1.v2
取水平向左為正方向,在水平方向由動量守恒定律可得m1v1-m2v2=0 ⑥
由機械能守恒定律可得 ${m_2}gR=\frac{1}{2}{m_1}ν_1^2+\frac{1}{2}{m_2}v_2^2$ ⑦
聯(lián)立解得 v2=1m/s
(3)設傳送帶速度為,滑塊在傳送帶上加速時間t1
則 ${t_1}=\frac{{{v_3}-{v_2}}}{a}$ ⑧
$L=\frac{v_3^2-v_2^2}{2a}+{v_3}(t-{t_1})$ ⑨
解得${v_3}=5-2\sqrt{2}m/s$或${v_3}=5+2\sqrt{2}m/s$(舍棄)
答:
(1)滑塊滑到圓弧底端B點時對滑槽的壓力為450N,滑塊從C到D需要2s時間.
(2)如果滑槽不固定,滑塊滑到圓弧底端B時的速度為1m/s.
(3)為使滑塊從C到D歷時與第一問相同,傳送帶應以 5-2$\sqrt{2}$ m/s的速度勻速轉(zhuǎn)動.
點評 本題第一問較為基礎,根據(jù)機械能守恒定律和牛頓第二定律并結(jié)合向心力公式列式求解即可;第二問關(guān)鍵根據(jù)功能關(guān)系和動量守恒定律列式,如果采用牛頓第二定律與運動學公式相結(jié)合求解,會使問題復雜化.
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:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | M板一定帶正電 | |
B. | PM2.5顆粒一定帶正電 | |
C. | 若僅使PM2.5顆粒的帶電量增大,顆粒一定向M板偏移 | |
D. | 若僅使PM2.5顆粒的速度增大,顆粒一定向N板偏移 |
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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. | 金屬棒中的感應電流可能是從Q到P | |
B. | 最終金屬棒PQ可能在軌道上來回運動 | |
C. | 最終金屬棒PQ一定停在水平方向 | |
D. | 金屬棒PQ一定在軌道上往復運動多次,最終停下來 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)中的十顆衛(wèi)星的質(zhì)量必須相同,否則它們不能定位在同一軌道上 | |
B. | GPS的衛(wèi)星較北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)的衛(wèi)星周期更長 | |
C. | GPS的衛(wèi)星較北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)的衛(wèi)星有更大的加速度 | |
D. | GPS的衛(wèi)星較北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)的衛(wèi)星有較小的運行速度 |
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