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【題目】如圖所示,在水平軌道右側固定半徑為R的豎直圓槽形光滑軌道,水平軌道的PQ段長度為,上面鋪設特殊材料,小物塊與其動摩擦因數為,軌道其它部分摩擦不計。水平軌道左側有一輕質彈簧左端固定,彈簧處于原長狀態。可視為質點的質量的小物塊從軌道右側A點以初速度沖上軌道,通過圓形軌道,水平軌道后壓縮彈簧,并被彈簧以原速率彈回,取,求:

(1)彈簧獲得的最大彈性勢能

(2)小物塊被彈簧第一次彈回經過圓軌道最低點時的動能

(3)當R滿足什么條件時,小物塊被彈簧第一次彈回圓軌道時能沿軌道運動而不會脫離軌道。

【答案】(1)10.5J(2)3J(3)0.3m≤R≤0.42m0≤R≤0.12m

【解析】

(1)當彈簧被壓縮到最短時,其彈性勢能最大。從A到壓縮彈簧至最短的過程中,由動能定理得 μmgl+W=0mv02
由功能關系:W=-Ep=-Ep
解得 Ep=10.5J;
(2)小物塊從開始運動到第一次被彈回圓形軌道最低點的過程中,由動能定理得
mglEkmv02
解得 Ek=3J;
(3)小物塊第一次返回后進入圓形軌道的運動,有以下兩種情況:
①小球能夠繞圓軌道做完整的圓周運動,此時設小球最高點速度為v2,由動能定理得
2mgRmv22Ek
小物塊能夠經過最高點的條件mmg,解得 R≤0.12m
②小物塊不能夠繞圓軌道做圓周運動,為了不讓其脫離軌道,小物塊至多只能到達與圓心等高的位置,即mv12mgR,解得R≥0.3m;
設第一次自A點經過圓形軌道最高點時,速度為v1,由動能定理得:

2mgRmv12-mv02

且需要滿足 mmg,解得R≤0.72m,
綜合以上考慮,R需要滿足的條件為:0.3m≤R≤0.42m0≤R≤0.12m。

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,電動勢為E、內阻為r的電池與定值電阻R0、滑動變阻器R串聯,已知R0=r,滑動變阻器的最大阻值為2r.當滑動變阻器的滑片Pa端向b端滑動時,下列說法中正確的是

A. 電路中的電流變大

B. 電源的輸出功率先變大后變小

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D. 定值電阻R0上消耗的功率先變大后變小

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(1)兩槽轉動的角速度______。(選填“>”“=”“<”=)。

(2)現有兩質量相同的鋼球,①球放在A槽的邊緣,②球放在B槽的邊緣,它們到各自轉軸的距離之比為。則鋼球①②的線速度之比為______;受到的向心力之比為______

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(1)物塊經過最高點C時速度大小;

(2)物塊經過圓弧軌道最低點B時對軌道壓力的大小;

(3)物塊在A點時的初速度。

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1)小物塊與水平軌道的動摩擦因數μ

2)為了保證小物塊不從軌道的D端離開軌道,圓弧軌道的半徑R至少是多大?

3)若圓弧軌道的半徑R取第(2)問計算出的最小值,增大小物塊的初動能,使得小物塊沖上軌道后可以達到最大高度是1.5R處,試求物塊的初動能并分析物塊能否停在水平軌道上.如果能,將停在何處?如果不能,將以多大速度離開水平軌道.

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【題目】如圖所示,固定的半球面右側是光滑的,左側是粗糙的,O點為球心,A、B為兩個完全相同的小物塊(可視為質點),小物塊A靜止在球面的左側,受到的摩擦力大小為F1,對球面的壓力大小為N1;小物塊B在水平力F2作用下靜止在球面的右側,對球面的壓力大小為N2,已知兩小物塊與球心連線和豎直方向的夾角均為θ,則 ( )

A. F1F2=cos2θ1

B. F1F2=sin2θ1

C. N1N2=cos2θ1

D. N1N2=sin2θ1

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【題目】在物理學重大發現中,科學家總結出許多物理學方法,如理想實驗法、控制變量法、極限思想法、假設法、等效替代法等,以下關于物理學研究方法的敘述不正確的是(

A. 在推導勻變速直線運動位移公式時,把整個運動過程等分成很多小段,每一小段近似看做勻速直線運動,然后把各小段的位移相加,這里運用了微元法

B. 根據速度的定義式,當非常小時,就可以用t時間內的平均速度表示物體在t時刻的瞬時速度,該定義運用了極限思想法

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減速下滑過程的位移;

減速下滑時逃生者對緩降繩索的拉力大小;

到達地面整個過程的時間。

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同步練習冊答案
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