分析 (1)根據(jù)動能定理求出物塊到達圓軌道半徑,根據(jù)牛頓第二定律求出支持力的大小,從而得出對軌道壓力F的大。
(2)根據(jù)牛頓第二定律分別求出物塊和小車的加速度,當兩者速度相等時,保持相對靜止,結合運動學公式求出相對靜止所需的時間.小車先做勻加速直線運動,當與滑塊速度相等后做勻速直線運動,結合運動學公式求出小車運動2s時,小車右端距軌道B端的距離.根據(jù)運動學公式求出物塊和小車的相對位移,根據(jù)Q=f△s求出產(chǎn)生的熱量Q.
解答 解:(1)根據(jù)機械能守恒定律可得 $mgR=\frac{1}{2}m{v^2}$
解得 R=0.8m
根據(jù)牛頓運動定律得物塊對軌道的壓力大小為 $F-mg=m\frac{v^2}{R}$
解得 F=30N
(2)物塊滑上小車后,由圖象可知物塊的加速度大小為 ${a_1}=1m/{s^2}$
物塊與小車間的摩擦力的大小為 f1=ma1=1N
設小車的加速度為a2,則 f1-μ0(M+m)g=Ma2
解得 ${a_2}=0.2m/{s^2}$
當它們達到相同的速度時,有 v=v0-a1tv=a2t
解得 $t=\frac{10}{3}s$
這一過程中,物塊的位移為 ${x_1}={v_0}t-\frac{1}{2}{a_1}{t^2}=\frac{70}{9}m$
小車的位移為 ${x_2}=\frac{1}{2}{a_2}{t^2}=\frac{10}{9}m$
物塊與小車因摩擦產(chǎn)生的熱量為 ${Q_1}={f_1}({x_1}-{x_2})=\frac{20}{3}J$
小車與地面摩擦產(chǎn)生的熱量為 ${Q_2}={μ_0}(M+m)g{x_2}=\frac{4}{9}J$
所以共產(chǎn)生的熱量為 $Q={Q_1}+{Q_2}=\frac{64}{9}J$
答:
(1)物塊經(jīng)過圓軌道最低點時對軌道的壓力F大小是30N;
(2)直到物塊與小車相對靜止的過程中因摩擦共產(chǎn)生的熱量Q是$\frac{64}{9}$J.
點評 此題的關鍵理清物塊和小車的運動規(guī)律,運用機械能守恒、功能關系、牛頓第二定律和運動學公式求解.知道摩擦生熱與相對路程有關.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體只在重力作用下從靜止開始下落的運動,叫做自由落體運動 | |
B. | 自由落體運動是初速度為零的勻加速直線運動,自由落體運動的加速度叫重力加速度,一般記作g=9.8m/s2 | |
C. | 因為羽毛下落得比小鋼球慢,所以小鋼球下落的加速度比羽毛下落的加速度大 | |
D. | 地球上不同地方的重力加速度的值一般有細微的不同,南北極的重力加速度要比赤道處的重力加速度稍微小一點 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在t0時刻導體棒ab中無感應電流 | |
B. | 在t0時刻絕緣絲線不受拉力 | |
C. | 在0~t0時間內(nèi)導體棒ab始終靜止 | |
D. | 在0~t0時間內(nèi)回路電流方向是abdca |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 牛頓首先建立了平均速度、瞬時速度、以及加速度的概念 | |
B. | 伽利略首先建立了力的概念 | |
C. | 笛卡爾對牛頓第一定律的建立做出了貢獻 | |
D. | 亞里士多德認為力是維持物體運動的原因 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | L1燈變亮,L2燈變暗,L3燈變亮 | B. | L1燈變暗,L2燈變亮,L3燈變暗 | ||
C. | L1、L2兩燈都變亮,L3燈變暗 | D. | L1、L2兩燈都變暗,L3燈變亮 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在t=0時刻,質(zhì)點C沿-x軸方向運動的傳播速度為10 m/s | |
B. | 質(zhì)點P在t=0.35 s時刻的速度和加速度方向相同 | |
C. | 質(zhì)點Q開始振動時運動方向沿y軸正方向 | |
D. | 在t2=0.9 s時,Q點第一次出現(xiàn)波谷 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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