(10分)某星球表面,宇航員做了如下實(shí)驗(yàn),如圖甲所示,一豎直平面內(nèi)的軌道由粗糙斜面AD和光滑圓軌道DCE組成,AD與DCE相切于D點(diǎn),C為圓軌道的最低點(diǎn),將一小物塊置于軌道ADC上離地面高為H處由靜止下滑,用力傳感器測(cè)出其經(jīng)過C點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力N,改變H的大小,可測(cè)出相應(yīng)的N的大小,NH的變化關(guān)系如圖乙折線PQI所示(PQ與QI兩直線相連接于Q點(diǎn)),QI反向延長(zhǎng)交縱軸于F點(diǎn)(0,11N),求:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)軌道的半徑;

(2)物塊與斜面AD間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ.

(3)若已知小物塊的質(zhì)量為2.5Kg,星球半徑4000km則在該星球上發(fā)射一顆人造衛(wèi)星的最小速度。

 

(1)1m  (2)  (3)m/s

解析:(1) (4分)根據(jù)圖像可以確定:

當(dāng)H1=0    N1=10(N); 當(dāng)H2=0.1(m)  N2=12(N)

在c點(diǎn):     N1=mg   mg=10(N)(1分)

N2-mg=mVc2/R (1分)

從D到C:  mgH2= mVc2/2   (1分)       

得R=1(m)  (1分)

(2) (4分)根據(jù)圖像:D點(diǎn)比C點(diǎn)高H2=0.1(m),所以:

cosθ=9/10    tanθ= 

設(shè)物體從AD間的某一點(diǎn)下滑,則:

mgH-μmgADcosθ= mVc2/2 (1分)

N-mg= mVc2/R   (1分)

AD=(H-H2)/sinθ

整理得:

N=H+  (1分)

根據(jù)圖像:

=11      得   μ=   (1分)

(3)(2分)  m=2.5Kg    g=4(m/S2)  (1分)

V==(m/s)  (1分)

 

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在半徑R=5 000km的某星球表面,宇航員做了如下實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)裝置如圖甲所示.豎直平面內(nèi)的光滑軌道由軌道AB和圓弧軌道BC組成,將質(zhì)量m=0.2kg的小球,從軌道AB上高H處的某點(diǎn)由靜止滑下,用力傳感器測(cè)出小球經(jīng)過C點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力F,改變H的大小,可測(cè)出相應(yīng)的F大小,F(xiàn)隨H的變化關(guān)系如圖乙所示.求:

(1)圓軌道的半徑及星球表面的重力加速度.
(2)該星球的第一宇宙速度.
(3)從軌道AB上高H處的某點(diǎn)由靜止釋放小球,要使小球不脫離軌道,H的范圍是多少?

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(2009?潮州三模)在半徑R=5000km的某星球表面,宇航員做了如下實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)裝置如圖甲所示.豎直平面內(nèi)的光滑軌道由軌道AB和圓弧軌道BC組成,將質(zhì)量m=0.2kg的小球,從軌道AB上高H處的某點(diǎn)靜止滑下,用力傳感器測(cè)出小球經(jīng)過C點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力F,改變H的大小,可測(cè)出相應(yīng)的F大小,F(xiàn)隨H的變化關(guān)系如圖乙所示.求:

(1)圓軌道的半徑及星球表面的重力加速度.
(2)該星球的第一宇宙速度.

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在半徑R=4800km的某星球表面.宇航員做了如下實(shí)驗(yàn),實(shí)臉裝置如圈甲所示.豎直平面內(nèi)的光滑軌道由AB和圈孤軌道BC組成.將質(zhì)量 m=1.0kg的小球,從軌道AB上高H處的某點(diǎn)靜止滑下,用力傳感骼側(cè)出小球經(jīng)過C點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力F,改變H的大小,可測(cè)出相應(yīng)的F大。瓼隨H的變化關(guān)系如圖乙所示.求:
(1)回軌道的半徑,
(2)該星球的第一宇宙速度.

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(1)圓軌道的半徑;
(2)該星球表面的重力加速度大;
(3)該星球的第一宇宙速度.

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在某星球表面,宇航員做了裝置如圖甲所示的實(shí)驗(yàn),豎直平面內(nèi)的光滑軌道由軌道AB和圓弧軌道BC組成.現(xiàn)將質(zhì)量m=0.2kg的小球,從軌道AB上高H處的某點(diǎn)靜止滑下,用壓力傳感器測(cè)出小球經(jīng)過C點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力F,改變H的大小,可測(cè)出相應(yīng)的F大小,F(xiàn)隨H的變化關(guān)系如圖乙所示.求圓軌道的半徑R及星球表面的重力加速度g.
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