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如图所示,半径R=0.80m的光滑圆弧轨道竖直固定,过最低点的半径OC处于竖直位...

如图所示,半径R=0.80m的manfen5.com 满分网光滑圆弧轨道竖直固定,过最低点的半径OC处于竖直位置.其右方有底面半径r=0.2m的转筒,转筒顶端与C等高,下部有一小孔,距顶端h=0.8m.转筒的轴线与圆弧轨道在同一竖直平面内,开始时小孔也在这一平面内的图示位置.今让一质量m=0.1kg的小物块自A点由静止开始下落后打在圆弧轨道上的B点,但未反弹,在瞬问碰撞过程中,小物块沿半径方向的分速度立刻减为0,而沿切线方向的分速度不变.此后,小物块沿圆弧轨道滑下,到达C点时触动光电装置,使转筒立刻以某一角速度匀速转动起来,且小物块最终正好进入小孔.已知A、B到圆心O的距离均为R,与水平方向的夹角均为θ=30°,不计空气阻力,g取l0m/s2.求:
(1)小物块到达C点时对轨道的压力大小 FC
(2)转筒轴线距C点的距离L;
(3)转筒转动的角速度ω.

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(1)先根据几何关系求得碰后小球速度,从B到C得运动过程中运用动能定理求得到达C的速度,根据向心力公式及牛顿第三定律即可求解; (2)小球从C点抛出后做平抛运动,根据平抛运动的基本规律即可求解; (3)小物块最终正好进入小孔,所以在小球做平抛运动的时间里,转筒正好转了n圈,即t=nT=n(n=1,2,3…). 【解析】 (1)小物块由A→B的过程中, 2mgRsin30°=mvB2 vB=4m/s                                                在瞬间碰撞过程中,小物块沿半径方向的分速度立刻减为0,沿切线方向的分速度不变. 则碰撞后瞬间小物块速度 vB'=vBcos30°=2m/s                                 小物块由B→C的过程中根据动能定理得: mgR(1-sin30°)=mvC2-mvB'2 vC=m/s                                             小物块在C点,根据向心力公式得: F-mg= 解得:F=3.5N                                                  所以由牛顿第三定律知,小物块对轨道压力的大小FC=3.5N     (2)小球由C到小孔做平抛运动 h=gt2    解得:t=0.4s                                                所以L=vCt+r=(0.8+0.2)m                                     (3)小物块最终正好进入小孔,所以在小球做平抛运动的时间里,转筒正好转了n圈, 即t=nT=n(n=1,2,3…). 解得:ω==5nπrad/s  (n=1,2,3…). 答:(1)小物块到达C点时对轨道的压力大小为3.5N; (2)转筒轴线距C点的距离L为(0.8+0.2)m; (3)转筒转动的角速度ω为5nπrad/s  (n=1,2,3…).
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考点分析:
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如图所示,小球被轻质细绳系住斜吊着放在静止的光滑斜面上,设小球质量m=0.5kg,斜面倾角α=30°,悬线与竖直方向夹角θ=30°,光滑斜面的质量M为3kg,置于粗糙水平面上.整个装置处于静止状态.(g=lOm/s2
求:
(1)悬线对小球拉力大小.
(2)地面对斜面的摩擦力的大小和方向.

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(1)为了计算木块运动的加速度,还需测量的物理量是    (用字母表示);用题给的条件和你再测量的物理量表示出加速度a=   
(2)为了测定木块与长木板间的动摩擦因数,还需测量的物理量(并用字母表示)    ;用加速度a,重力加速度g,和你再测量的物理量表示出动摩擦因数μ=    查看答案
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A.物体的质量m
B.斜面的倾角θ
C.物体与斜面间的动摩擦因数μ
D.μ>tanθ
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A.TP=TQ,FP=FQ
B.TP=TQ,FP≠FQ
C.TP≠TQ,FP=FQ
D.TP≠TQ,FP≠FQ
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A.xA=h   aA=0
B.xB=h   aB=g
C.xB=h+mg/k   aB=0
D.xC=h+mg/k   aC>g
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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