分析 (1)根據(jù)牛頓第二定律求出滑塊滑至斜面底端時(shí)的速度大小.
(2)根據(jù)動(dòng)能定理求出滑塊滑至斜面底端時(shí)的速度大。
(3)根據(jù)牛頓第二定律求出滑塊在最高點(diǎn)的最小速度,再通過(guò)動(dòng)能定理求出最高點(diǎn)的速度,從而進(jìn)行比較,判斷能否到達(dá)最高點(diǎn),根據(jù)平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律求解時(shí)間.
解答 解:(1)滑塊滑到中點(diǎn)時(shí),由(b)圖可知,μ=0.5.
根據(jù)牛頓第二定律得,mgsin37°-μmgcos37°=ma
解得a=gsin37°-μgcos37°=0.6g-0.5×0.8g=0.2g
頂端滑至底端,由動(dòng)能定理得
mgLsin37°+Wt=$\frac{1}{2}$mvB2①
由圖2的物理意義得
Wf=$\overline{f}$L=-$\frac{mgcos37°}{2}L$=$-\frac{2}{5}mgL$②
聯(lián)立①②解得vB=$\sqrt{\frac{2}{5}gL}$
能運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn),則從B到C,由動(dòng)能定理:
-mg•2R=$\frac{1}{2}$mvC2-$\frac{1}{2}$mvB2
解得vC=$\sqrt{2}$m/s
如滑塊恰好滑到C點(diǎn):mg=m$\frac{{v}_{C}^{′2}}{R}$③
解得:vC′<vC所以滑塊能夠到達(dá)C點(diǎn)
當(dāng)滑塊滑到C點(diǎn)時(shí):mg+N=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$④
解得N=3mg
由牛頓第三定律得滑塊在C點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力N′=N=3mg.
從C點(diǎn)到斜面tan37°=$\frac{2R-y}{X}$
y=$\frac{1}{2}$gt2
X=VCt
由以上三式得t=$\frac{\sqrt{2}}{20}$s![]()
答:(1)滑塊滑至斜面中點(diǎn)時(shí)的加速度大小為0.2g.
(2)滑塊滑至斜面底端時(shí)的速度大小vB=$\sqrt{\frac{2}{5}gL}$.
(3)能滑動(dòng)半圓軌道的最高點(diǎn),在最高點(diǎn)時(shí)滑塊對(duì)軌道的壓力為3mg,滑塊從C點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到擊中斜面瞬間經(jīng)歷的時(shí)間t=$\frac{\sqrt{2}}{20}$s.
點(diǎn)評(píng) 本題綜合考查了牛頓第二定律、動(dòng)能定理等規(guī)律,綜合性較強(qiáng),對(duì)學(xué)生的能力要求較高,以及通過(guò)圖象求出摩擦力做功是本題的難點(diǎn).
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| A. | 落在手的前方 | B. | 落在手中 | C. | 落在手的后方 | D. | 落在手的側(cè)邊 |
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| A. | C、D兩點(diǎn)電場(chǎng)強(qiáng)度相同 | |
| B. | C點(diǎn)電勢(shì)為正,C1點(diǎn)電勢(shì)為負(fù) | |
| C. | C1、B1兩點(diǎn)電勢(shì)相等 | |
| D. | 只有斜對(duì)角上頂點(diǎn)的電勢(shì)相等、電場(chǎng)強(qiáng)度相同 |
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| A. | P | B. | P-$\frac{{{P^2}r}}{U^2}$ | C. | P-U2r | D. | $\frac{{{P^2}r}}{U^2}$ |
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