题目内容
18.如图所示,ABCD为固定在竖直面内的槽形轨道.其中BCD段为$\frac{L}{2}$圆周轨道,其半径r=1.15m,B、D两点与圆心O等高,一质量为m=1.0kg的质点从A点由静止开始下滑,经B点时的速度大小为6m/s,经D点时的速度大小为4m/s,从D点飞离轨道后被接住,则质点经过轨道最低点C时的速度大小为7m/s,(g取10m/s2)分析 对BD过程由动能定理可求得摩擦力所做的功,BC和CD过程摩擦力做功相等,则可明确BC过程中摩擦力所做的功;再对BC或CD过程进行分析,由动能定理可求得C点的速度
解答 解:如果没有摩擦力作用,那么物体在B,D两点速度相等
现在B点时的速度大小为6m/s,经D点时的速度大小为4m/s
由动能定理
摩擦力做功Wf=$\frac{1}{2}$mvC2-$\frac{1}{2}$mvD2=$\frac{1}{2}$×1×(36-16)=10J;
因为摩擦力在BC与CD上的做功大小相等
所以在BC上摩擦力做功大小Wf1=5J
重力做功WG=mgh=10×1.15=11.5J
对BC过程根据动能定理
$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$mvC2=WG
解得:v=7m/s
故答案为:7.
点评 本题考查动能定理的应用,要注意正确分析物理过程,明确合外力做功情况,才能准确求解摩擦力做功情况.
练习册系列答案
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B. | 线框有两条边所受的安培力大小相同 | |
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②测量金属丝电阻Rx的电路图如图2所示,闭合电键S,先后将电压表右侧接线端P接a、b点时,电压表和电流表示数如表所示.
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①利用螺旋测微器测金属丝直径d,如图1所示,则d=1.705mm.
②测量金属丝电阻Rx的电路图如图2所示,闭合电键S,先后将电压表右侧接线端P接a、b点时,电压表和电流表示数如表所示.
U(V) | I(A) | |
接线端P接a | 1.84 | 0.15 |
接线端P接b | 2.40 | 0.15 |
10.在电场中存在A、B、C、D四点,如果A、B、C、D四点刚好构成正方形,且A、B、C、D四点的电场强度相同,则该电场( )
A. | 一定是匀强电场 | B. | 可能是一个点电荷形成的 | ||
C. | 可能是两个等量异种点电荷形成的 | D. | 可能是两个等量同种点电荷形成的 |
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A. | 电荷在a处受到的电场力可能和它在b处的电场力相同 | |
B. | a、b两点电势相等 | |
C. | 将电荷从a处移到abcd面内任意一点电场力不做功 | |
D. | a点电势不可能等于O′点电势 |
8.a、b是位于x上的两个点电荷,电荷量分别为Ql和Q2,沿x轴a、b之间各点对应的电势如图中曲线所示(取无穷远电势为零),M、N、P为x轴上的三点,P点对应图线的最低点,a、P间距离大于P、b距离.一质子以某一初速度从M点出发,仅在电场力作用下沿x轴从M点运动到N点,下列说法正确是( )
A. | P点处的电场强度为0 | |
B. | a和b-定是等量同种电荷 | |
C. | 质子在运动过程中速率先增大后减小 | |
D. | 质子在运动过程中加速度先增大后减小 |