题目内容
8.如图所示,粗糙的水平面与竖直平面内的光滑弯曲轨道BC(BC足够长)在B点吻接(即水平面是弯曲轨道的切线),一小物块从水平面上的D点以初速度v0=8m/s出发向B点滑行,DB长为12m,物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,g=10m/s2,求:(1)小物块滑到B点时的速度为多少?
(2)小物块沿弯曲轨道上滑的最大高度为多少?
分析 (1)对从D到B过程运用动能定理列式求解;
(2)物体在沿弯曲轨道上滑的过程中,只有重力对物体做功,根据动能定理列式求解
解答 解:(1)在到达B点前,只有滑动摩擦力f对物体做功,对物体从D到B的过程运用动能定理,设物体在B点时的速度为v,则有:
f•sDB=$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$mv02…①
又f=μmg…②
联立以上两式并代入数据解得:
v=4 m/s
(2)物体在沿弯曲轨道上滑的过程中,只有重力对物体做功,设物体能够上滑的最大高度为h,根据动能定理,有:
$\frac{1}{2}$mv2=mgh
代入数据解得:h=0.8m
答:(1)小物块滑到B点时的速度为4m/s;
(2)小物块能沿弯曲轨道上滑到距水平面的最大高度为0.8m
点评 运用动能定理解题,要合适地选择研究的过程,列表达式进行求解.有时过程选得好,可以起到事半功倍的效果
练习册系列答案
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16.下列现象中,物体动能转化为势能的是( )
A. | 秋千由最高点荡向最低点 | B. | 张开的弓把箭水平射出去 | ||
C. | 骑自行车自由滑下斜坡 | D. | 正在腾空上升的礼花弹 |
3.将一个物体以大小为20m/s的初速度沿与水平方向成37°角斜向上方向抛出,则当它上升到最大高度时的速度大小是(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)( )
A. | 16m/s | B. | 20m/s | C. | 0 | D. | 12m/s |
13.如图是某中学科技小组制作的利用太阳能驱动小车的装置,当太阳光照射到小车上方的光电板,光电板中产生的电流经电动机带动小车前进.若小车在平直的水泥路上从静止开始加速行驶,经过时间t 前进距离s,速度达到最大值vm,设这一过程中电动机的功率恒为P,小车所受阻力大小恒为f,那么( )
A. | 这段时间内小车做匀加速运动 | |
B. | 这段时间内电动机所做的功为 Pt | |
C. | 这段时间内电动机所做的功为$\frac{1}{2}$mvm2 | |
D. | 这段时间内电动机所做的功为fs+$\frac{1}{2}$mvm2 |
20.如图,一个圆筒绕其中心轴OO′匀速转动,圆筒内壁上紧挨着一个物体与筒一起运动,物体相对于筒无滑动,则提供物体做圆周运动向心力的是( )
A. | 物体受到的重力 | |
B. | 筒壁对物体的静摩擦力 | |
C. | 筒壁对物体的弹力 | |
D. | 物体所受的重力与筒壁对物体的弹力的合力 |
17.已知引力常量G和以下各组数据,可以计算出月球的质量的是( )
A. | 人造卫星绕地球运行的周期T及卫星离地球中心的距离r | |
B. | 人造卫星绕月球运行的周期T及卫星离月球中心的距离r | |
C. | 人造卫星在月球附近绕行时的速度v和角速度ω | |
D. | 若不考虑月球的自转,已知月球的半径R及月球表面的重力加速度g |
18.光滑平行金属导轨M、N水平放置,导轨上放置着一根与导轨垂直的导体棒PQ.导轨左端与由电容为C的电容器、单刀双掷开关和电动势为E的电源组成的电路相连接,如图所示.在导轨所在的空间存在方向垂直于导轨平面的匀强磁场(图中未画出).先将开关接在位置a,使电容器充电并达到稳定后,再将开关拨到位置b.导体棒将会在磁场的作用下开始向右运动,设导轨足够长.则以下说法中正确的是( )
A. | 空间存在的磁场方向竖直向上 | |
B. | 导体棒向右做匀加速运动 | |
C. | 当导体棒向右运动的速度达到最大时,电容器的电荷量为零 | |
D. | 导体棒运动的过程中,通过导体棒的电荷量Q<CE |