题目内容
12.滑块从$\frac{1}{4}$圆轨道顶端A滑下,圆轨道半径为R(1)若轨道是光滑的滑块由静止从A滑下,滑块经过圆轨道最低点B时速度多大?
(2)若轨道是光滑的下滑到B点时速度是(1)所求速度的2倍,则A点的初速度多大?
(3)若滑块从A静止下滑,到B点速度为(1)结果的$\frac{1}{4}$,则下滑过程中克服阻力做功多少?
分析 (1)轨道为光滑的,则滑块由静止从A滑下过程中机械能守恒,由动能定理可求出经过最低点的速度大小;
(2)根据末速度是从静止下滑的两倍,设初速度为v0,根据动能定理求出初速度;
(3)由静止下滑,滑到B点时是光滑轨道时的速度的四分之一,说明轨道是粗糙的,根据动能的变化量求出阻力做的功.
解答 解:设滑块的质量为m,
(1)轨道光滑,无摩擦力作用,整个过程机械能守恒,以B点所在平面为基准面,
初位置时:重力势能:Ep=mgR,动能为0
设物体到B点时速度大小为v,
则末重力势能为0,末动能为:Ek=$\frac{1}{2}$mv2
由动能定理得:Ep=Ek
联立以上三式得:v=$\sqrt{2gR}$
(2)轨道光滑,无摩擦力作用,整个过程机械能守恒,以B点所在平面为基准面,
设初速度为v0,末速度为:v1=2v
则初位置:重力势能为Ep,动能为:${E}_{k1}=\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$
滑到B点时,重力势能为0,动能为${E}_{k2}=\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}$=$\frac{1}{2}m(2v)^{2}$
由动能定理得:Ek2=Ek1+Ep
联立以上三式得:v0=$\sqrt{6gR}$
(3)由题意知,轨道是粗糙的,设下滑过程中克服阻力做功大小为W,物体到B点速度为:${v}_{2}=\frac{1}{4}v$,
初位置时,动能为0,重力势能为Ep,
到B点时,重力势能为0,末动能为:${E}_{k3}=\frac{1}{2}m{{v}_{2}}^{2}=\frac{1}{2}m(\frac{v}{4})^{2}=\frac{m{v}^{2}}{32}$
由动能定理得:Ek3=Ep-W
联立以上两式得:W=$\frac{15mgR}{16}$
答:(1)若轨道是光滑的滑块由静止从A滑下,滑块经过圆轨道最低点B时速度大小为$\sqrt{2gR}$;
(2)若轨道是光滑的下滑到B点时速度是(1)所求速度的2倍,则A点的初速度大小为$\sqrt{6gR}$;
(3)若滑块从A静止下滑,到B点速度为(1)结果的$\frac{1}{4}$,则下滑过程中克服阻力做功$\frac{15mgR}{16}$.
点评 本题考查不同状态下的物体动能的变化,比较前后状态下的能量变化,根据动能定理可以解决.
| A. | 电压表的示数减小,电流表的示数减小 | |
| B. | 电压表的示数增大,电流表的示数增大 | |
| C. | 电源的输出功率先增大后减小 | |
| D. | 电源的总功率增大 |
| A. | 该电流表只能测量由N流向M的电流 | B. | 该电流表只能测量由M流向N的电流 | ||
| C. | 该电流表的量程是0~4.0A | D. | 该电流表的量程是O~5.0A |
(1)用游标卡尺测出遮光条的宽度d,实验时将小车从图示A位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间△t,则小到达B点时的速度v=$\frac{d}{△t}$;用刻度尺测出A、B两点间的距离L,则小车的加速度a=$\frac{{d}^{2}}{2L{(△t)}^{2}}$(用所测得的物理量表示).
(2)某同学测得拉力传感器的示数F和小车的加速度a的数据如下表所示:
| F/N | 0.20 | 0.31 | 0.40 | 0.49 | 0.60 |
| a/(m•s-2) | 0.11 | 0.19 | 0.29 | 0.40 | 0.51 |
(3)由图象可得到小车总质量(包括传感器)为1.0kg,分析图象不过原点的主要原因是未平衡摩擦力或平衡摩擦力不够.