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1.如图所示,一工件置于水平地面上,其AB段为一半径R=1.0m的光滑圆弧轨道,BC段为长L=0.5m的水平轨道,二者相切于B点,整个轨道位于同一竖直平面内,P点为圆弧轨道上的一个确定点,它离BC的竖直高度h=0.2m.一可视为质点的物块,其质量m=0.2kg,工件质量M=0.8kg,与地面间的动摩擦因数μ=0.1(g取10m/s2).若将一水平恒力F作用于工件,使物块在P点与工件保持相对静止,一起向左做匀加速直线运动.
(1)求F的大小?
(2)当速度v=5m/s时,使工件立刻停止运动(即不考虑减速的时间和位移),物块飞离圆弧轨道落至BC段,求物块的落点与B点间的距离?

分析 (1)用隔离法对物块进行分析,用整体法对工件和物块整体分析,利用牛顿第二定律列式,解方程组,求出F的大小;
(2)当速度v=5m/s时,使工件立刻停止运动,物块做平抛运动,求出下落的时间,再利用水平方向做匀速直接运动求出水平方向的位移,再计算出物块的落点与B点间的距离.

解答 解:(1)设物块的加速度大小为a,P点与圆心的连线与竖直方向间的夹角为θ,由几何关系可得:
$cosθ=\frac{R-h}{R}$
根据牛顿第二定律,对物块有:mgtanθ=ma
对工件和物块整体有:F-μ(M+m)g=(M+m)a,
解得:F=8.5N.
(2)设物体平抛运动的时间为t,水平位移为x1,物块落点与B间的距离为x2
由运动学公式可得:$h=\frac{1}{2}g{t}^{2}$
x1=vt
x2=x1-Rsinθ
解得:x2=0.4m.
答:(1)F的大小为8.5N;
(2)当速度v=5m/s时,使工件立刻停止运动(即不考虑减速的时间和位移),物块飞离圆弧轨道落至BC段,物块的落点与B点间的距离为0.4m.

点评 本题考查了牛顿第二定律的应用和平抛运动有关规律,解题的关键是明确研究对象,分析研究对象的受力情况和运动情况,再结合有关规律列式求解.

练习册系列答案
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(1)此时该电梯的有用功率;
(2)此时该电梯的效率;
(3)将这名乘客提升30m时,该电梯做的有用功.

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12.本实验采用的科学方法是 (  )
A.理想实验法B.等效替代法C.控制变量法D.建立物理模型法

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9.利用图甲的实验装置可探究重物下落过程中物体的机械能守恒问题.如图乙给出的是实验中获取的一条纸带,点O为电火花打点计时器打下的第一个点,分别测出若干连续点A、B、C…与O点的距离h1=70.99cm、h2=78.57cm、h3=86.59cm…如图所示,已知重物的质量为m=100g,g取9.80m/s2,请回答下列问题:(所有结果均保留三位有效数字)

(1)下列有关此实验的操作中正确的是:AB
A.重物应靠近打点计时器,然后再接通电源放开纸带让重物带动纸带自由下落
B.重物应选择质量大、体积小、密度大的材料
C.实验时采用的电源为4-6V的低压交流电源
D.计算B点的瞬时速度时既可用vB=$\frac{{h}_{2}-{h}_{1}}{2T}$也可用vB=$\sqrt{2g{h}_{2}}$来求解
(2)在打下点O到打下点B的过程中重物动能的增量为△EK=0.761J,重物重力势能的减少量为△Ep=0.770J.
(3)取打下O点时重物的重力势能为零,计算出该重物下落不同高度h时所对应的动能Ek和重力势能Ep,建立坐标系,横轴表示h,纵轴表示Ek和Ep,根据数据在图丙中已绘出图线Ⅰ和图线Ⅱ.已求得图线Ⅰ斜率的绝对值k1,图线Ⅱ的斜率k2,则可求出重物和纸带下落过程中所受平均阻力为k1-k2(用k1和k2表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

16.平衡下列核反应方程:${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}n$→${\;}_{38}^{90}$Sr+${\;}_{54}^{136}$Xe+10${\;}_{0}^{1}$n.在核反应堆中,石墨起减速剂的作用;镉棒起吸收中子作用.

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6.木板甲、乙分别重50N和60N,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.25.夹在甲、乙之间的轻弹簧被压缩了2cm,弹簧的劲度系数为400N/m.系统置于水平地面上静止不动.现将F=1N的水平拉力作用在木块乙上,如图所示. 求:
(1)木块乙所受摩擦力大小     
(2)木块甲所受摩擦力大小.

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13.“探究加速度与力、质量的关系”的实验中,采用如图甲所示的装置.

(1)本实验应用的实验方法是A    
A.控制变量法   B.假设法    C.理想实验法
(2)下列说法中正确的是CD
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B.在探究加速度与外力的关系时,应该改变小车的质量.
C.在探究加速度a与质量m的关系时,为了直观判断二者间的关系,应作出a-$\frac{1}{m}$图象.
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10.在做“验证力的平行四边形定则”的实验中,以下说法中正确的是(  )
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11.汽车以一定的速度通过拱形桥顶部时,车对桥的压力F与车的重力G大小相比较,下列关系正确的是(  )
A.F>GB.F<G
C.F=GD.以上关系均有可能

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