7.如圖所示,豎直平面內(nèi)的固定軌道由傾角θ=37°的粗糙斜面和與斜面相切且半徑為R的光滑圓弧面BC組成,C端切線水平;軌道下方有一個傾角也為θ的固定斜面,斜面底端P與C端在同一豎直線上.現(xiàn)將質(zhì)量為m的小物塊(可視為質(zhì)點)從A點由靜止開始沿軌道滑下,并從C端飛出,落在斜面上的D點時其速度方向與斜面垂直.不計空氣阻力,P、D兩點間的距離為R,A、B兩點間的距離為$\frac{R}{2}$,重力加速度為g,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)小物塊從C端飛出時的對軌道的壓力;
(2)小物塊與斜面AB間的動摩擦因數(shù)μ.

分析 (1)小物塊從C端飛出后做平拋運動,落到斜面上的D點時其速度方向與斜面垂直,將該速度進行分解,得到豎直分速度與時間的關(guān)系.根據(jù)水平位移與時間的關(guān)系再列式,聯(lián)立可求得C點的速度.再由牛頓運動定律求小物塊從C端飛出時的對軌道的壓力;
(2)對于物塊從A到C的運動過程,運用動能定理列式,可求得物塊與斜面AB間的動摩擦因數(shù)μ.

解答 解:(1)設(shè)小物塊從C點飛出后做平拋運動的初速度為vC,垂直落在斜面上時的水平方向速度和豎直方向速度分別為vx和vy.如圖所示.根據(jù)平拋運動規(guī)律有:
  $\frac{{v}_{x}}{{v}_{y}}$=tanθ
又 vy=gt
   vx=vC
Rcosθ=vxt
 聯(lián)立以上各式解得 vC=$\sqrt{gRsinθ}$=$\sqrt{\frac{3}{5}gR}$
設(shè)在C端軌道對物塊的支持力為N,則N-mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$
解得 N=1.6mg
根據(jù)牛頓第三定律可知,小物塊從C端飛出時對軌道的壓力大小為 N′=N=1.6mg
(2)對于物塊從A到C的運動過程,運用動能定理得:
   mg$\frac{R}{2}$sinθ-μmgcosθ•$\frac{R}{2}$+mgR(1-cosθ)=$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$
解得 μ=$\frac{2(1-cosθ)}{cosθ}$=0.5
答:
(1)小物塊從C端飛出時的對軌道的壓力是1.6mg;
(2)小物塊與斜面AB間的動摩擦因數(shù)μ是0.5.

點評 本題關(guān)鍵分析清楚小球的運動情況,根據(jù)平拋運動的分速度和分位移公式求解出平拋的初速度,再根據(jù)牛頓第二定律和運動學(xué)公式聯(lián)立列式求解.

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B.火星和木星繞太陽運行速度的大小始終相等
C.火星和木星公轉(zhuǎn)周期之比的平方等于它們軌道半長軸之比的立方
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A.當(dāng)斜面向右勻速移動距離S時,則斜面對物塊做了功
B.當(dāng)斜面向上勻速移動距離h時,則斜面對物塊做功為Mgh
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12.圖甲、圖乙分別表示兩種電壓的波形,其中圖甲所示電壓按正弦規(guī)律變化.下列說法正確的是( 。
A.圖甲表示交流電,圖乙表示直流電
B.圖乙所示電壓的有效值為5V
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A.卡文迪許通過實驗測出了引力常量G
B.牛頓用實驗直接驗證了慣性定律
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D.開普勒發(fā)現(xiàn)了行星運動的規(guī)律

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