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2.如圖所示,水平軌道上輕彈簧左端固定,彈簧處于自然狀態(tài)時,其右端位于P點,現(xiàn)用一質量m=1kg的小物塊(可視為質點)將彈簧壓縮后釋放,物塊經過P點時的速度v0=6m/s,經過水平軌道右端Q點后恰好沿半圓光滑軌道的切線進入豎直固定的圓軌道,最后物塊經軌道最低點A拋出后落到B點,若物塊與水平軌道間的動摩擦因數(shù)μ=0.1,s=5.5m,R=1m,A到B的豎直高度h=1.25m,取g=10m/s2
(1)求物塊到達Q點時的速度大。
(2)判斷物塊經過Q點后能否沿圓周軌道運動.簡單說明理由.
(3)若物塊從A水平拋出的水平位移大小為4m,求物塊在A點時對圓軌道的壓力.

分析 (1)首先要了解問題的運動過程,運用牛頓第二定律和運動學公式研究P到Q可求解Q的速度大。
(2)判斷出物體在Q點剛好做圓周運動時的速度,來判斷能否做圓周運動.
(3)運用平拋運動的知識求解出在A點的速度,由牛頓第二定律求出軌道在A點的支持力,由牛頓第三定律可求得物塊在A點對圓軌道的壓力.

解答 解:(1)物塊在PQ段做勻減速運動的加速度大小a=μg=1m/s2,
${v}_{Q}=\sqrt{{{v}_{0}}^{2}-2as}=\sqrt{36-2×1×5.5}$m/s=5m/s.
(2)物塊通過Q點,恰好做圓周運動時,有:mg=$\frac{{v}^{2}}{R}$,解得v=$\sqrt{gR}=\sqrt{10}<5m/s$,
可知物塊能夠經過Q點做圓周運動.
(3)根據(jù)h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得,物塊平拋運動的時間t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2×1.25}{10}}s=0.5s$,
物塊在A點的速度${v}_{A}=\frac{x}{t}=\frac{4}{0.5}m/s=8m/s$,
根據(jù)牛頓第二定律得${N}_{A}-mg=m\frac{{v}^{2}}{R}$,解得${N}_{A}=mg+m\frac{{{v}_{A}}^{2}}{R}=10+1×\frac{64}{1}$N=74N.
則物塊在A點時對圓軌道的壓力為74N.
答:(1)物塊到達Q點時的速度大小為5m/s;
(2)物塊能夠經過Q點做圓周運動.
(3)物塊在A點時對圓軌道的壓力為74N.

點評 該題考查了多個知識點的應用,要通過正確的受力分析找到向心力的來源,對于A點之后的過程可以運用平拋運動進行求解.

練習冊系列答案
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13.圖a為測量分子速率分布的裝置示意圖.圓筒繞其中心勻速轉動,側面開有狹縫N,內側貼有記錄薄膜,M為正對狹縫的位置.從原子爐R中射出的銀原子蒸汽穿過屏上S縫后進入狹縫N,在圓筒轉動半個周期的時間內相繼到達并沉積在薄膜上.展開的薄膜如圖b所示,NP,PQ間距相等.則到達M點(選填N,P,Q,或M)附近的銀原子速率較大.

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D.A球對筒壁的壓力一定小于B球對筒壁的壓力

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14.如圖是某同學探究《動能與重力勢能的轉化和守恒》實驗及打出的一條紙帶的一部分:

(1)已知打點計時器的周期為0.02s,當?shù)氐闹亓铀俣葹間=9.8m/s2,圖中數(shù)字為各點距起點O的距離,設重錘質量為m=0.1kg,當打點到B時,重錘的重力勢能減少了0.191J,動能增加了0.190J.(結果保留三位有效數(shù)字)
(2)若當?shù)氐闹亓铀俣任粗瑒t可利用此實驗來測量當?shù)氐闹亓铀俣,請寫出測量值與當?shù)刂亓铀俣鹊闹悼傆胁町惖囊粋原因:紙帶和打點計時器間的摩擦阻力、空氣阻力.

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B.汽車的向心力是它所受的重力和支持力的合力,方向指向圓心
C.汽車受重力、支持力、牽引力、摩擦力和向心力的作用
D.以上均不正確

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