题目内容
16.如图所示,遥控电动赛车(可视为质点)从A点由静止出发,经过时间t后关闭电动机,赛车继续前进至B点后进入固定在竖直平面内的圆形光滑轨道,通过轨道最高点P后又进入水平轨道CD上.已知赛车在水平轨道AB部分和CD部分运动时受到的阻力恒为车重的0.5倍,即k=$\frac{{F}_{f}}{mg}$=0.5,赛车的质量m=0.4kg,通电后赛车的电动机以额定功率P=20W工作,轨道AB的长度足够长,圆形轨道的半径R=0.5m,空气阻力可忽略,重力加速度g取10m/s2.某次比赛,要求赛车以最大的速度进入轨道,则在此条件下,求:(1)赛车最大速度是多少?
(2)赛车以最大速度到达轨道B点时,对轨道的压力是多大?赛车以此速度能否完成圆轨道运动?
(3)赛车在CD轨道将滑行多少距离才能停下.
分析 (1)当赛车的牵引力等于阻力时,速度达到最大,根据功率和阻力的大小求出最大速度的大小.
(2)根据牛顿第二定律求出赛车在圆轨道B点所受的支持力,从而得出赛车对轨道的压力大小.根据机械能守恒定律求出P点的速度,结合P点的最小速度判断能否完成圆轨道运动.
(3)C点的速度等于B点的速度,结合动能定理求出赛车在CD轨道将滑行的距离.
解答 解:(1)赛车功率恒定,当F=Ff时,v达最大 又因为Ff=kmg
故有P=Fv=Ff vmax
代入数据得vmax=10 m/s.
(2)赛车到达B点时,开始做圆周运动,对B点有
FN-mg=m$\frac{{{v}_{B}}^{2}}{R}$
vB=vmax=10 m/s
代入数据解得FN′=FN=84 N
赛车能够完成圆轨道运动,要求其到最高点时的速度不能小于临界速度v0
恰好过最高点时 mg=$m\frac{{{v}_{0}}^{2}}{R}$
解得v0=$\sqrt{gR}$=$\sqrt{5}$ m/s
设以最大速度到最高点速度为vP,根据机械能守恒,有
$\frac{1}{2}m{{v}_{max}}^{2}=mg2R+\frac{1}{2}m{{v}_{P}}^{2}$
代入数据解得vP=4$\sqrt{5}$ m/s>$\sqrt{5}$ m/s
所以赛车可以以最大速度进入轨道而完成圆轨道运动.
(3)由于圆轨道光滑,故有vC=vB=10 m/s
设小车在CD轨道上运动的距离为x,
由动能定理可得:-kmgx=0-$\frac{1}{2}$$m{{v}_{C}}^{2}$
代入数据可得x=10 m.
答:(1)赛车最大速度为10m/s;
(2)赛车以最大速度到达轨道B点时,对轨道的压力是84N,赛车以此速度能完成圆轨道运动.
(3)赛车在CD轨道将滑行10m距离才能停下.
点评 本题考查了动能定理、机械能守恒定律、牛顿第二定律的综合运用,知道圆周运动向心力的来源以及最高点的临界情况是解决本题的关键.
A. | 车在最高点时人处于倒立状态,全靠保险带拉住,没有保险带人就会掉下来 | |
B. | 人在最高点时对座位仍可能产生压力 | |
C. | 人在最低点时处于超重状态 | |
D. | 人在最高点时处于超重状态 |
A. | 笛卡尔通过逻辑推理和实验对落体问题进行了研究 | |
B. | 奥斯特发现了电流的周围存在磁场并最早提出了场的概念 | |
C. | 静电力常量是由库仑首先测出的 | |
D. | 牛顿被人们称为“能称出地球质量的人” |
A. | 此过程中A、B组成的系统机械能守恒 | |
B. | 此过程中弹簧对A物体做的功等于A物体机械能的增加量 | |
C. | 此过程中弹簧释放的弹性势能等于A、B两物体的机械能增加量 | |
D. | 此过程中B的机械能一直在增加 |
A. | 因为A、B两球电势能之和不变,所以电场力对A球或B球都不做功 | |
B. | A一定带正电,B一定带负电 | |
C. | A球电势能可能在增加 | |
D. | A、B两球带电量的绝对值之比qA:qB=2:1 |
A. | 在伽利略之前的学者们总是通过思辩性的论战决定谁是谁非,是他首先采用了以实验检验猜想和假设的科学方法 | |
B. | 伽利略斜面实验是将可靠的事实和抽象思维结合起来,能更深刻地反映自然规律 | |
C. | 探究加速度与力、质量三个物理量之间的定量关系,可以在质量一定的情况下,探究物体的加速度与力的关系;再在物体受力一定的情况下,探究物体的加速度与质量的关系.最后归纳出加速度与力、质量之间的关系.这是物理学中常用的控制变量的研究方法 | |
D. | 在公式I=$\frac{U}{R}$电压U和电流I具有因果关系、公式E=n$\frac{△Φ}{△t}$中△Φ和E具有因果关系,同理在a=$\frac{△V}{△t}$中△V和a具有因果关系 |
A. | 该电场是匀强电场 | B. | 电子在A、B两点的速度vA<vB | ||
C. | A、B两点的电势φA>φB | D. | 电子在A、B两点的电势能EpA<EpB |