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【題目】如圖所示,一質量m=0.4kg的滑塊(可視為質點)靜止于動摩擦因數(shù)μ=0.1的水平軌道上的A點.現(xiàn)對滑塊施加一水平外力,使其向右運動,外力的功率恒為P=10.0W.經過一段時間后撤去外力,滑塊繼續(xù)滑行至B點后水平飛出,恰好在C點沿切線方向進入固定在豎直平面內的光滑圓弧形軌道,軌道的最低點D處裝有壓力傳感器,當滑塊到達傳感器上方時,傳感器的示數(shù)為25.6N.已知軌道AB的長度L=2.0m,半徑OC和豎直方向的夾角α=37°,圓形軌道的半徑R=0.5m.(空氣阻力可忽略,重力加速度g=10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8)

求:
(1)滑塊運動到C點時速度vc的大;
(2)B、C兩點的高度差h及水平距離x;
(3)水平外力作用在滑塊上的時間t.

【答案】
(1)解:滑塊運動到D點時,由牛頓第二定律得,

,

滑塊由C點運動到D點的過程,由機械能守恒定律得,

代入數(shù)據(jù),聯(lián)立解得vC=5m/s.

答:滑塊運動到C點時速度vc的大小為5m/s;


(2)解:滑塊在C點速度的豎直分量為:vy=vcsinα=3m/s,

B、C兩點的高度差為h= ,

滑塊由B運動到C所用的時間為

滑塊運動到B點的速度為vB=vCcosα=4m/s,

B、C間的水平距離x=vBt1=4×0.3m=1.2m.

答:B、C兩點的高度差h及水平距離x為1.2m;


(3)解:滑塊由A點運動B點的過程,由動能定理得,

Pt﹣

代入數(shù)據(jù)解得t=0.4s.

答:水平外力作用在滑塊上的時間t為0.4s.


【解析】(1)根據(jù)牛頓第二定律求出滑塊運動到D點的速度,對C到D的過程運用機械能守恒定律求出C點的速度.(2)將C點的速度分解為水平方向和豎直方向,結合平行四邊形定則求出豎直分速度,從而得出平拋運動的時間,結合水平分速度和時間求出水平位移.(3)對A到B的過程運用動能定理求出外力作用的時間.
【考點精析】通過靈活運用動能定理的綜合應用和機械能綜合應用,掌握應用動能定理只考慮初、末狀態(tài),沒有守恒條件的限制,也不受力的性質和物理過程的變化的影響.所以,凡涉及力和位移,而不涉及力的作用時間的動力學問題,都可以用動能定理分析和解答,而且一般都比用牛頓運動定律和機械能守恒定律簡捷;系統(tǒng)初態(tài)的總機械能E 1 等于末態(tài)的總機械能E 2 ,即E1 =E2;系統(tǒng)減少的總重力勢能ΔE P 等于系統(tǒng)增加的總動能ΔE K ,即ΔE P =ΔE K;若系統(tǒng)只有A、

練習冊系列答案
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A. 離子在磁場中運動時間一定相等

B. 離子在磁場中的運動半徑一定相等

C. Q點飛出的離子在磁場中運動的時間最長

D. 沿PQ方向射入的離子飛出時偏轉角最大

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(1)物體沿斜面下滑的加速度a的大。

(2)物體下滑到達斜面底端A時速度vA的大;

(3)物體在水平地面上滑行的時間t。

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A. 當速度v一定時,角θ越大,運送時間可能越長

B. 當傾角θ一定時,改變速度v,運送時間可能不變

C. 當傾角θ和速度v一定時,貨物質量m越大,皮管上留下的痕跡可能越長

D. 當傾角θ和速度v一定時,貸物與皮帶間的動摩擦因數(shù)口越大,皮帶上留下的痕跡越短

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