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2.如圖所示,水平光滑地面上停放著一輛質量為M的小車,小車左端靠在豎直墻壁上,其左側半徑為R的四分之一圓弧軌道AB是光滑的,軌道最低點B與水平軌道BC相切,BC=2R,整個軌道處于同一豎直面內,將質量為m的物塊(可視為質點,其中M=2m)從A點無初速釋放,物塊與小車上表面之間的動摩擦因數(shù)為0.5,試分析物塊能否從BC上掉下,如果掉下請說明理由,如果不能掉下,求出物塊相對BC運動的位移大。

分析 根據(jù)動能定理求得滑塊下落至B點時的速度,滑塊從B向C滑動時,滿足系統(tǒng)動量守恒,求出滑塊和小車在水平面上一起運動時的共同速度,再根據(jù)相對運動求出滑塊相對小車滑動的距離.

解答 解:根據(jù)動能定理可知,小車滑至B點時的速度,有:
$mgR=\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}-0$
滑塊在B點的速度${v}_{B}=\sqrt{2gR}$
滑塊滑至B點后在小車上繼續(xù)滑動時,小車和滑塊組成的系統(tǒng)滿足動量守恒,故兩者最終共同的速度滿足:
mvB=(M+m)v
共同速度$v=\frac{m}{M+m}{v}_{B}=\frac{1}{3}\sqrt{2gR}$
此過程中,滑塊受到小車動摩擦力作用下做勻減速運動,故滑塊產生的加速度$a=\frac{f}{m}=\frac{μmg}{m}=μg=0.5×10m/{s}^{2}=5m/{s}^{2}$,滑塊的位移
${x}_{1}=\frac{{v}^{2}-{v}_{B}^{2}}{-2a}=\frac{16R}{9}$
小車在摩擦力作用下做勻加速運動,加速度$a′=\frac{f}{M}=\frac{μmg}{2m}=\frac{1}{4}g$
所以小車的位移:${x}_{2}=\frac{{v}^{2}}{2×a′}=\frac{\frac{1}{9}×2gR}{2×\frac{1}{4}g}=\frac{4}{9}R$
所以滑塊在小車上滑動的距離$△x={x}_{1}-{x}_{2}=\frac{16}{9}R-\frac{4}{9}R=\frac{4}{3}R$
由于△x<2R
所以滑塊沒有從車上滑下來,最終停在距B點$\frac{4}{3}R$處.
答:物塊最終不能從BC上滑下來,滑塊相對于BC運動的距離大小為$\frac{4}{3}$R.

點評 本題主要考查動能定理,關鍵是分析選擇好運動的過程,掌握相關知識點是正確解題的關鍵.

練習冊系列答案
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12.電磁波在生產、生活中有著廣泛的應用.下列儀器或設備中,利用電磁波工作的是( 。
A.
       水牛
B.
     風車
C.
       紅外體溫計
D.
        水輪機

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C.人對濕地地面的壓力小于濕地地面對他的支持力
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14.如圖所示電路,電源內阻不可忽略.開關S閉合后,在變阻器R的滑動觸頭向下滑動的過程中,關于電壓表與電流表的示數(shù)的判斷,正確的是( 。
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B.電流表的示數(shù)增大,電壓表的示數(shù)減小
C.電壓表與電流表的示數(shù)都減小
D.電壓表與電流表的示數(shù)都增大

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12.兩個共點力F1和F2的大小不變,它們的合力F跟兩力F1、F2之間的夾角θ的關系如圖所示,則合力F大小的范圍是( 。
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