题目内容
12.(1)求AB段的长度
(2)滑块在B点时,对轨道的压力大小.
分析 (1)抓住重力提供向心力,根据牛顿第二定律求出滑块经过C点时的速度,对BC过程运用动能定理,求出B点速度,从A到B的过程中,根据动能定理求解AB;
(2)在B点,根据向心力公式求解对轨道的压力大小.
解答 解:(1)在C点,根据mg=m$\frac{{{v}_{C}}^{2}}{R}$得,${v}_{C}=\sqrt{gR}$.
从B到C的过程中,根据动能定理得:
$\frac{1}{2}m{{v}_{C}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}=-mg•2R$,
解得:vB=$\sqrt{5gR}$,
从A到B的过程中,根据动能定理得:
$\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}=(F-μmg){x}_{AB}$
解得:${x}_{AB}=\frac{5R}{4-2μ}$
(2)在B点,根据向心力公式得:
${F}_{N}-mg=m\frac{{{v}_{B}}^{2}}{R}$
解得:FN=6mg
根据牛顿第三定律可知滑块在B点时,对轨道的压力大小为6mg.
答:(1)AB段的长度为$\frac{5R}{4-2μ}$;
(2)滑块在B点时,对轨道的压力大小为6mg.
点评 本题考查了圆周运动向心力公式和动能定理的直接应用,难度不大,属于基础题.
练习册系列答案
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3.在物理学的发展过程中,许多物理学家都做出了重要的贡献,他们也创造出了许多物理学研究方法,下列关于物理学研究方法的叙述中正确的是( )
| A. | 质点、速度、点电荷等都是理想化模型 | |
| B. | 物理学中所有物理量都是采用比值法定义的 | |
| C. | 伽利略开创了实验研究和逻辑推理相结合探索物理规律的科学方法 | |
| D. | 重心、合力和交变电流的有效值等概念的建立都体现了等效替代的思想 |
7.
拥堵已成为现代都市一大通病,发展“空中轨道列车”(简称空轨)是缓解交通压力重要举措.如图所示,它是一种悬挂式单轨交通系统,不仅施工简单、快捷,造价也仅为地铁造价的六分之一左右,下表是有关空轨列车的部分参数.假如多辆空轨列车在同一轨道上同向行驶,为了安全,前后车之间应保持必要的距离,假设前方车辆突然停止,后车司机从发现这一情况,经操纵刹车,到汽车开始减速所经历的时间(即反应时间)t=0.50s,求空轨列车的安全车距应至少设定为多少?(g=10m/s2)
| 行车速度 | 约13m/s | 车辆起动加速度 | 1.0m/s2 |
| 车辆高度 | 2623mm | 紧急制动加速度 | 6.50m/s2 |
| 车辆宽度 | 2244mm | 车辆净重 | 8455kg |
| 平面转弯半径 | ≥30m | 车辆满载重 | 15000kg |
4.
如图所示,质量和电荷量均相同的两个小球A、B分别套在光滑绝缘杆MN、NP上,两杆固定在一起,NP水平且与MN处于同一竖直面内,∠MNP为钝角.B小球受一沿杆方向的水平堆力F1作用,A、B均处于静止状态,此时A、B两球间距为L1.现缓慢推动B球,A球也缓慢移动,当B球到达C点时,水平推力大小为F2,A、B两球间距为L2,则( )
| A. | F1<F2 | B. | F1>F2 | C. | L1<L2 | D. | L1>L2 |
5.
矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的转轴匀速转动时所产生的正弦交流电的图象如图线a所示,如果只对线圈转速进行调整,则所产生正弦交流电的图象如图线b所示,以下关于这两个正弦交流电的说法正确的是( )
| A. | 在图中t=0时刻穿过线圈的磁通量均为零 | |
| B. | 线圈先后两次转速之比为3:2 | |
| C. | 图线a表示的交流电压的瞬时值为v=10 $\sqrt{2}$sin 5πt( V) | |
| D. | 图线b表示的交流电频率为2Hz |