13.如圖甲所示,ABC為水平軌道,與固定在豎直平面內(nèi)的半圓形光滑軌道CD平滑連接,CD為豎直直徑,軌道半徑為R=0.2m.有一輕彈簧,左端固定在A點,彈簧處于自然狀態(tài)時其右端恰好位于B點,B點左側(cè)軌道AB光滑,右側(cè)軌道BC動摩擦因數(shù)μ=0.1,BC長為L=1.0m;用質(zhì)量為m=0.2kg的小物塊緩慢壓縮彈簧(不拴接),使彈簧儲存一定彈性勢能EP后釋放,物塊經(jīng)過B點繼續(xù)運(yùn)動從C點進(jìn)入圓軌道,并通過D點;用力傳感器測出小物塊經(jīng)過D點時對軌道壓力F;改變彈簧壓縮量,探究軌道D點受到壓力F與彈簧彈性勢能EP的關(guān)系.彈簧形變都在彈性限度之內(nèi),重力加速度g取10m/s2,求:

(1)小物塊釋放后運(yùn)動到C點,此過程小物塊克服摩擦力做功.
(2)壓力F隨彈簧的彈性勢能EP變化的函數(shù)表達(dá)式.
(3)在圖乙中畫出F隨彈性勢能EP變化的圖線.

分析 (1)小物塊釋放后運(yùn)動到C點,根據(jù)功的計算公式求此過程小物塊克服摩擦力做功.
(2)小物塊在D處,由合力提供向心力,由牛頓第二定律列式.小物塊從釋放后運(yùn)動到B點,彈簧和小物塊系統(tǒng)機(jī)械能守恒.B點到D點運(yùn)動過程,由動能定理求得D點的速度,聯(lián)立得到壓力F隨彈簧的彈性勢能EP變化的函數(shù)表達(dá)式.
(3)根據(jù)F的表達(dá)式畫出F隨彈性勢能EP變化的圖線

解答 解:(1)小物塊從釋放后運(yùn)動到C點克服摩擦力做功為:
W=μmgL=0.2J  
(2)小物塊在D處有:F+mg=m$\frac{{v}_{D}^{2}}{R}$
小物塊從釋放后運(yùn)動到B點,彈簧和小物塊系統(tǒng)機(jī)械能守恒.則有:
Ep=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$                           
B點到D點運(yùn)動過程,由動能定理得:
-μmgL-2mgR=$\frac{1}{2}m{v}_{D}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$   
聯(lián)立以上式子解得:F=$\frac{2({E}_{p}-μmgL-2mgR)}{R}$-mg
代入數(shù)據(jù)得:壓力F隨彈簧的彈性勢能EP變化的函數(shù)表達(dá)式是:
F=10Ep-12
(3)F隨彈性勢能EP變化的圖線如圖示.
答:(1)小物塊釋放后運(yùn)動到C點,此過程小物塊克服摩擦力做功為0.2J.
(2)壓力F隨彈簧的彈性勢能EP變化的函數(shù)表達(dá)式是F=10Ep-12.
(3)在圖乙中畫出F隨彈性勢能EP變化的圖線如圖.

點評 分析清楚物塊的受力情況,判斷其運(yùn)動情況,把握每個過程和狀態(tài)的特點和規(guī)律是關(guān)鍵.根據(jù)物理規(guī)律得到解析式,再畫圖象是常用方法,要學(xué)會運(yùn)用.

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行星半徑/m質(zhì)量/kg軌道半徑/m
地球6.4×1066.0×10241.5×1011
火星3.4×1066.4×10232.3×1011
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C.重力對物體做的功等于$\frac{1}{2}$mv2
D.物體所受合外力對物體做的功等于$\frac{1}{2}$mv2

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A.若撤去F1,則甲的加速度一定增大
B.若撤去F2,則乙的加速度一定增大
C.若撤去F1,則甲對乙的作用力一定減小
D.若撤去F2,則乙對甲的作用力一定減小

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8.如圖,質(zhì)量為M、傾角為θ的斜面放在粗糙水平面上,質(zhì)量為m的物體在斜面上恰能勻速下滑,現(xiàn)加上一個沿斜面向下的力F,使物體在斜面上加速下滑(斜面始終不動),則此過程中( 。
A.物體與斜面間的動摩擦因數(shù)為$\frac{1}{tanθ}$
B.地面對斜面的支持力大小為(M+m)g
C.物體下滑的加速度大小為$\frac{F}{m}$+gsinθ
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