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过山车是游乐场中常见的设施,如图是一种过山车的简易模型.它由水平轨道和在竖直平面...

过山车是游乐场中常见的设施,如图是一种过山车的简易模型.它由水平轨道和在竖直平面内的若干个光滑圆形轨道组成,A、B、C…分别是各个圆形轨道的最低点,第一圆轨道的半径R1=2.0m,以后各个圆轨道半径均是前一轨道半径的k倍(k=0.8),相邻两最低点间的距离为两点所在圆的半径之和.一个质量m=1.0kg的物块(视为质点),从第一圆轨道的左侧沿轨道向右运动,经过A点时的速度大小为v=12m/s.已知水平轨道与物块间的动摩擦因数μ=0.5,水平轨道与圆弧轨道平滑连接. g取10m/s2,lg0.45=-0.347,lg0.8=-0.097.试求:
(1)物块经过第一轨道最高点时的速度大小;
(2)物块经过第二轨道最低点B时对轨道的压力大小;
(3)物块能够通过几个圆轨道?

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(1)物块在第一轨道运动的过程中机械能守恒,根据机械能守恒定律求出物块经过第一轨道最高点的速度大小. (2)对A到B运用动能定理,求出到达B点时的速度,在B点重力和支持力的合力提供圆周运动的向心力,根据牛顿第二定律求出支持力的大小,从而求出物体对轨道的压力大小. (3)设物块能够通过n个圆轨道,对全过程运用动能定理,求出第n个轨道的半径,抓住小球经过第n个圆轨道时,在最高点有临界值,即,运用数学知识求出n的范围. 【解析】 (1)设经第一个轨道最高点的速度为v,由机械能守恒有 即有 故物块经过第一轨道最高点时的速度大小为8m/s. (2)设物块经B点时的速度为vB,从A到B的过程由动能定理, 对物块经B点受力分析,由向心力公式有      联立两式解得 由牛顿第三定律可知,物块对轨道的压力大小为77.5N. 故物块经过第二轨道最低点B时对轨道的压力大小为77.5N. (3)设物块恰能通过第n个轨道,它通过第n个轨道的最高点时的速度为vn,有 对物块从A到第n个轨道的最高点的全过程由动能定理得 又因为  Rn=kn-1R1=0.8n-1R1 由以上三式可整理得v2-2μg[(R1+R2+…+Rn-1)+(R2+R3+…+Rn)]≥5gRn 即 将v=12m/s,μ=0.5,R1=2m,k=0.8,g=10m/s2代入上式,整理得0.8n-1≥0.45, 即有,解得  n≤4.6 故物块共可以通过4个圆轨道.
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考点分析:
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(1)实验步骤:
①将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于lm,将导轨调至水平;
②用游标卡尺测量挡光条的宽度l,结果如图2所示,由此读出l=______mm;
③由导轨标尺读出两光电门中心之间的距离s=______m;
④将滑块移至光电门1左侧某处,待砝码静止不动时,释放滑块,要求砝码落地前挡光条已通过光电门2;
⑤从数字计时器(图1中未画出)上分别读出挡光条通过光电门1和光电门2所用的时间△t1和△t2
⑥用天平称出滑块和挡光条的总质量M,再称出托盘和砝码的总质量m.
(2)用表示直接测量量的字母写出下列所示物理量的表达式:
①滑块通过光电门1和光电门2时瞬时速度分别为v1=______和v2=______
②当滑块通过光电门1和光电门2时,系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能分别为Ek1=______和E k2=______
③在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统势能的减少△EP=______(重力加速度为g).
(3)如果△EP=______,则可认为验证了机械能守恒定律.
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①改变钩码个数,实验能完成的是______
A.钩码的个数N1=N2=2,N3=4
B.钩码的个数N1=N3=3,N2=4
C.钩码的个数N1=N2=N3=4
D.钩码的个数N1=3,N2=4,N3=5
②在拆下钩码和绳子前,应记录下:__________________

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A.电阻R1两端的电压减小,减小量等于△U
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C.电压表的示数U和电流表的示数I的比值变大
D.电压表示数变化量△U和电流表示数变化量△I的比值不变
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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