题目内容
1.(1)物块由A端运动到B端所经历的时间.
(2)AC间的水平距离
(3)小物块在P点对轨道的压力.
分析 (1)根据物块的传送带的相对运动得到物块的摩擦力,进而求得加速度,然后由匀变速运动规律根据位移求得在AB上的运动时间,即AB的距离;
(2)然后根据平抛运动规律由竖直高度求得运动时间,即可求得BC的水平位移,那么AC的水平距离即可求解;
(3)根据机械能守恒求得在P点的速度,然后由牛顿第二定律求得支持力,即可由牛顿第三定律求得压力.
解答 解:(1)物体从B点到C作平抛运动,C点与B点的竖直距离为R,故有${v}_{Cy}=\sqrt{2gR}=4m/s$;
物体离开传送带后由C点无碰撞落入轨道,则在C点物体的速度方向为C点的切线方向,与竖直方向成45°,故有vB=vCx=4m/s;
物体速度小于传送带速度时,物体做加速度$a=\frac{μmg}{m}=2m/{s}^{2}$,
故物体从A到B做匀加速运动,设运动t1后物体和传送带速度相同,之后两者一起做匀加速运动,那么t1=1s,物体的速度达到v=2m/s,之后加速度变为1m/s2,故物体之后运动t2=2s后速度达到4m/s,此时,物体正好到达B点,故物块由A端运动到B端所经历的时间t=t1+t2=3s;
(2)由匀变速运动规律可知AB的长度${L}_{AB}=\frac{1}{2}a{{t}_{1}}^{2}+v{t}_{2}+\frac{1}{2}{a}_{0}{{t}_{2}}^{2}=7m$;
物体做平抛运动的时间$t′=\frac{{v}_{Cy}}{g}=0.4s$,那么,BC的水平距离x=vBt′=1.6m;
所以,AC间的水平距离LAC=LAB+x=8.6m;
(3)物块在C点的速度${v}_{C}=\frac{{v}_{Cy}}{sin45°}=4\sqrt{2}m/s$;
物块从C到P只有重力做功,机械能守恒,故有:$\frac{1}{2}m{{v}_{P}}^{2}=\frac{1}{2}m{{v}_{C}}^{2}+mgR(1-cos45°)$,所以,${v}_{P}=\sqrt{{{v}_{C}}^{2}+2gR(1-cos45°)}=\sqrt{48-8\sqrt{2}}m/s$;
对物块在P点应用牛顿第二定律可得:轨道对小球的支持力${F}_{N}=mg+\frac{m{{v}_{P}}^{2}}{R}=70-10\sqrt{2}(N)$,方向竖直向上;
那么,由牛顿第三定律可得:小物块在P点对轨道的压力为$70-10\sqrt{2}(N)$,方向竖直向下;
答:(1)物块由A端运动到B端所经历的时间为3s;
(2)AC间的水平距离为8.6m;
(3)小物块在P点对轨道的压力为$70-10\sqrt{2}(N)$,方向竖直向下.
点评 经典力学问题一般先对物体进行受力分析,求得合外力及运动过程做功情况,然后根据牛顿定律、动能定理及几何关系求解.
| A. | 入射光的频率变高,饱和光电流一定变大 | |
| B. | 入射光的频率变高,光电子的最大初动能变大 | |
| C. | 保持入射光的频率不变,入射光的光强变大,饱和光电流变大 | |
| D. | 保持入射光的光强不变,不断减小入射光的频率,始终有光电流产生 |
| A. | 卫星A的加速度小于B的加速度 | |
| B. | 星A、B的周期之比为$\frac{3\sqrt{3}}{8}$ | |
| C. | 再经时间t=T,两颗卫星之间的通信将中断 | |
| D. | 为了使赤道上任一点任一时刻均能接收到卫星A所在轨道的卫星的信号,该轨道至少需要3颗卫星 |
| A. | 大小相同,方向也相同 | B. | 大小相同,方向不同 | ||
| C. | 大小不相同,但方向相同 | D. | 大小不相同,方向也不相同 |