题目内容
12.如图所示,斜面AD倾角为37°,半径为R、圆心角为143°的竖直圆弧形轨道与斜面相切于D处,整个轨道除可更换的CD段外均光滑,圆弧轨道最高点P处装有压力传感器(图中未画出),一端固定在A点的轻弹簧处于自由状态时另一端恰位于C点.用质量为m的小物块将轻弹簧压缩到B点后由静止释放,BC段和CD段长度均为R,若CD与小物块间的动摩擦因数μ=0.5,则小物块到达P处时压力传感器的示数等于小物块的重力.重力加速度为g,取sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)小物块速度达到最大时弹簧弹力F的大小;
(2)弹簧压缩到B点时弹性势能EP;
(3)更换不同的CD段轨道,每次都将轻弹簧压缩到B点后由静止释放,做出压力传感器的示数N随μ的关系图象(不要求分析过程).
分析 小物块速度最大时,其所受合外力为零,可算出弹簧弹力的大小;利用牛顿第二定律和功能关系来求最大弹性势能;写出N与μ的关系式来作出图象;
解答 解:(1)小物块速度最大时,其所受合外力为零,故弹簧弹力F=mgsin37°=0.6 mg
(2)在P点的速度为vP,根据牛顿第二定律有:
N+mg=$m\frac{v_P^2}{R}$
N=mg
B点运动到P点的竖直高度差为h=R+R cos37°+2R sin37°=3R
小物块从B点运动到P点,由功能关系可得
EP=mgh+μmgR cos37°+$\frac{1}{2}$m$v_P^2$
解得EP=4.4mgR
(3)N与μ的关系为$N=\frac{9}{5}mg-\frac{8}{5}μmg$,N-μ图象如图所示![]()
答:(1)小物块速度达到最大时弹簧弹力F的大小为0.6mg; (2)弹簧的最大弹性势能EP=4.4mgR; (3)如图所示:
点评 本题考查动能定理及功能关系、牛顿第二定律等内容;作图象的关键在于确定物理量之间的函数关系式.
练习册系列答案
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3.若在水银气压计上端混入少量空气,气压计的示数与实际大气压就不一致,在这种情况下( )
| A. | 气压计的读数可能大于外界大气压 | |
| B. | 气压计的读数总小于实际大气压 | |
| C. | 只要外界大气压不变,气压计的示数就是定值 | |
| D. | 可以通过修正气压计的刻度来予以校正 |
20.
在同一地点有两个静止的声源,发出声波1和声波2在同一空间的空气中沿同一方向传播,如图所示为某时刻这两列波的图象,则下列说法中正确的是( )
| A. | 相对于同一障碍物,波2比波1更容易发生衍射现象 | |
| B. | 这两列波传播的方向上,不会产生稳定的干涉现象 | |
| C. | 波1速度比波2速度大 | |
| D. | 这两列波传播的方向上,同一个运动的观察者听到的这两列波的频率可以相同 |
4.
如图所示,光滑圆管形轨道AB部分平直,BC部分是处于竖直平面内半径为R的半圆,圆管截面半径r<<R,有一质量为m,半径比r略小的光滑小球以水平初速度v0射入圆管.关于小球的运动下列叙述不正确的是( )
| A. | 若要小球能从C端出来,入射速度v0>$\sqrt{4gR}$ | |
| B. | 若小球刚好对C端管壁无压力,需满足条件v0=$\sqrt{5gR}$ | |
| C. | 若小球对C端下管壁有压力,相应的入射速度为$\sqrt{4gR}$≤v0<$\sqrt{5gR}$ | |
| D. | 若小球对C端上管壁有压力,相应的入射速度为v0<$\sqrt{5gR}$ |
1.
图为显像管原理示意图,电子束经电子枪加速后,进入偏转磁场偏转.不加磁场时,电子束打在荧光屏正中的O点.若要使电子束打在荧光屏上位置由O逐渐向A移动,则( )
| A. | 在偏转过程中,洛伦兹力对电子束做正功 | |
| B. | 在偏转过程中,电子束做匀加速曲线运动 | |
| C. | 偏转磁场的磁感应强度应逐渐变大 | |
| D. | 偏转磁场的方向应垂直于纸面向里 |
2.以下关于光学器件工作原理的叙述中,正确的是( )

| A. | 如图甲中的照相机镜头上涂有一层增透膜,这是利用光的偏振现象,使拍摄橱窗中陈列品等的景象更清晰 | |
| B. | 如图乙是医院手术室中的无影灯,它应用了光的直线传播规律,以避免手术时产生阴影 | |
| C. | 如图丙是医疗检查用的内窥镜,它的核心部件光导纤维之所以能传输光像信号,是利用光的全反射 | |
| D. | 如图丁是自行车的尾灯,平时它本身不发光,但在夜间骑车时,从后面开来的汽车发出的强光照到尾灯后,尾灯自身就会发光而使汽车司机注意到 |