14.質(zhì)量的金屬小球從距水平面的光滑斜面上由靜止開始釋放,運動到A點時無能量損耗,水平面的粗糙平面,與半徑為的光滑的半圓形軌道BCD相切于B點,其中圓軌道在豎直平面內(nèi),D為軌道的最高點,小球恰能通過最高點D,完成以下要求(g=10m/s2
(1)小球運動到A點時的速度為多大?
(2)小球從A運動到B時摩擦阻力所做的功
(3)小球從D點飛出后落點E與A相距多少米?

分析 (1)由動能定理即可求出到A點的速度大小;
(2)小球恰能通過最高點D,求出小球在B點的速度,對AB段由動能定理即可求出摩擦力所做的功;
(3)小球從D點飛出后做平拋運動,根據(jù)平拋知識即可求出水平位移

解答 解(1)根據(jù)題意和圖形可得;物體下落到A點時由動能定律得:
W=mgh=$\frac{1}{2}{mv}_{A}^{2}$
所以vA=$\sqrt{2gh}=\sqrt{2×10×2}m/s=2\sqrt{10}m/s$
(2)物體運動到D點時:F=mg=$\frac{{mv}_{D}^{2}}{R}$
解得:vD=$\sqrt{gR}$=2m/s
當(dāng)物體由B運動到D點時機械能守恒定律得:$\frac{1}{2}{mv}_{B}^{2}=mg×2R+\frac{1}{2}{mv}_{D}^{2}$
v B=$\sqrt{4gR{+v}_{D}^{2}}$=2$\sqrt{5}$m/s
所以A到B時:Wμ=$\frac{1}{2}{mv}_{B}^{2}-\frac{1}{2}{mv}_{A}^{2}$=-1J
(3)物體從D點飛出后做平拋運動,故有:h=2R=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
解得:t=$\sqrt{\frac{4R}{g}}$═0.4s
水平位移xBE=vDt=0.8m
所以xAE=AB-xBE=1.2m
答:(1)小球運動到A點的速度為$2\sqrt{10}$m/s;
(2)小球從A運動到B時摩擦阻力所做的功為-1J;
(3)小球從D點飛出后落點E與A相距1.2m

點評 此題考查復(fù)雜運動的分析,考察了動能定理、機械能守恒及平拋運動的知識,難度適中.

練習(xí)冊系列答案
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5.如圖所示,對一個給定的電容器充電時,下列圖象中能正確反映電容器的帶電量Q、電壓U和電容器電容C之間關(guān)系的是( 。
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2.以下說法正確的是( 。
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9.一輛汽車從甲地出發(fā),沿平直公路開到乙地剛好停止,其速度圖象如圖所示.那么0~t和t~3t兩段時間內(nèi),( 。
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B.位移的大小之比為1:2
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19.下列說法正確的是( 。
A.電場線并不真實存在,它其實是電荷只在電場力作用下的運動軌跡
B.電場中某點的電場強度在數(shù)值上等于單位電荷在該點受到的電場力大小
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6.如圖所示,某空間內(nèi)存在著正交的勻強電場和勻強磁場,電場強度的方向水平向右,磁感應(yīng)強度的方向垂直紙面向里,勻強磁場的磁感應(yīng)強度的大小B=0.1T.一段光滑絕緣的圓弧軌道AC固定在復(fù)合場中,圓弧軌道所在的平面為豎直平面,且與電場度的方向平行,圓弧的圓心為O、半徑R=1.8m,連結(jié)OA在豎直方向上,圓弧軌道所對應(yīng)的圓心角θ=37°.現(xiàn)有一質(zhì)量m=3.6×10-5kg、電荷量q=9.0×10-4C的帶正電的小球(可視為質(zhì)點)以EK0的初動能沿水平方向由A點射入圓弧軌道,一段時間后小球從C點離開圓弧軌道,此刻將電場強度的方向改為豎直方向,大小保持不變,小球離開C點后仍沿該圓弧軌道所在的圓周做勻速圓周運動,不計空氣阻力,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2,求:
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3.某電視劇拍攝現(xiàn)場,導(dǎo)演要拍攝摩托車與小轎車的追及場面,道具制作了摩托車與小轎車遙控模型.兩車在同一直線軌道上同向勻速行駛,“摩托車”在“小轎車”的后面,兩車相距L=1.5m時,兩車同時開始剎車,剎車后“摩托車”的速度一時間圖象如圖所示,“小轎車”的速度與時間的關(guān)系為v2=3-0.25t(v2的單位為m/s,t的單位為s),求:
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