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8.如圖所示,粗糙水平地面AB與半徑R=0.4m的光滑半圓軌道BCD相連接,且在同一豎直平面內,O是BCD的圓心,BOD在同一豎直線上.質量m=2kg的小物體在9N的水平恒力F的作用下,從A點由靜止開始做勻加速直線運動.已知AB=5m,小物塊與水平地面間的動摩擦因數(shù)為μ=0.2.當小物塊運動到B點時撤去力F.取重力加速度g=10m/s2.求:
(1)小物塊到達B點時速度的大。
(2)小物塊運動到D點時的速度;
(3)小物塊離開D點落到水平地面上的點與B點之間的距離.

分析 (1)設AB=x,小物塊從A到B,F(xiàn)做功Fx,滑動摩擦力-μmgx,根據(jù)動能定理求解小物塊到達B點時速度的大。
(2)小物塊從B運動到D點過程,只有重力做功,機械能守恒,由機械能守恒定律求出物塊到達D點時的速度;
(3)小物塊離開D點做平拋運動,水平方向做勻速直線運動,豎直方向做自由落體運動,由運動學公式求解落到水平地面上的點與B點之間的距離.

解答 解:(1)從A到B,根據(jù)動能定理有:
(F-μmg)x=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$  
代入數(shù)據(jù)得:vB=5m/s                                                         
(2)從B到D,根據(jù)機械能守恒定律有:
 $\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$=$\frac{1}{2}m{v}_{D}^{2}$+mg•2R
代入數(shù)據(jù)解得:vD=3m/s                                                    
(3)由D點到落點小物塊做平拋運動,在豎直方向有
  2R=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
得 t=2$\sqrt{\frac{R}{g}}$=2×$\sqrt{\frac{0.4}{10}}$=0.4s
水平面上落點與B點之間的距離為:x=vDt=3×0.4=1.2m               
答:(1)小物塊到達B點時速度的大小是5m/s
(2)小物塊運動到D點時的速度是3m/s
(3)小物塊離開D點落到水平地面上的點與B點之間的距離是1.2m.

點評 本題是動能定理、牛頓第二定律和平拋運動規(guī)律的綜合應用,關鍵是確定運動過程,分析運動規(guī)律,能熟練運用分解法研究平拋運動.

練習冊系列答案
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8.如圖所示,質量為mA=2kg的平板車A靜止在水平地面上,車長d=37.5m.物塊B靜止在平板車左端,在物塊B正前方某處.有一小球C,球C通過長l=0.32m的細繩與固定點O相連,球C恰好與物塊B等高,且C始終不與平板車A接觸.在t=0時刻,平板車A突然獲得水平初速度v0開始向左運動,后來某一時刻物塊B與球C發(fā)生彈性碰撞,碰后球C恰好能繞O點在豎直平面內作圓周運動.若B、C可視為質點,mB=mC=1kg,物塊B與平板車A、平板車A與地面之間的動摩擦因數(shù)均為?=0.2,g取10m/s2,求:
(1)B、C碰撞瞬間,細繩拉力的大小?
(2)B、C碰撞前瞬間物塊B的速度大小?
(3)若B、C碰撞時,物塊B在平板車的中間位置,且t0=1.5s時平板車A的速度變?yōu)関1=5m/s,則物塊B是在加速階段還是減速階段與球C相碰撞?小車的初速度v0多大?

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19.自行車的發(fā)明使人們能夠以車代步,既省力又提高了速度.如圖所示,自行車大、小齒輪的邊緣分別有A、B兩點.這兩點以下物理量大小相同的是( 。
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16.如圖所示,圓管構成的半圓形豎直軌道固定在水平地面上,軌道半徑為R=0.1m,MN為直徑且與水平面垂直,直徑略小于圓管內徑的小球A以某一初速度沖進軌道,到達半圓軌道最高點M時與靜止于該處的小球B發(fā)生碰撞,碰后兩球粘在一起飛出軌道,落地點距N為x=0.2m.已知小球A和小球B的質量相同,均為m=0.1kg,重力加速度為g=10m/s2,忽略圓管內徑,空氣阻力及各處摩擦均不計,求:
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3.如圖所示,放在地面上的重力為G=100N木箱,在F1=40N的水平向右的拉力作用下做勻速直線運動,由此可知,木箱所受的摩擦力的大小F2=40N.物體和地面間的動摩擦因數(shù)為μ=0.4.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

13.關于速度與加速度,下列說法正確的是(  )
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

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