摘要:如图所示,左图是游乐场中过山车的实物图片,右图是过山车的原理图.在原理图中半径分别为R1=2.0 m和R2=8.0 m的两个光滑圆形轨道,固定在倾角为α=37°斜轨道面上的Q.Z两点,且两圆形轨道的最高点A.B均与P点平齐,圆形轨道与斜轨道之间圆滑连接.现使小车从P点以一定的初速度沿斜面向下运动.已知斜轨道面与小车间的动摩擦因数为μ=,g=10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.问: (1)若小车恰好能通过第一个圆形轨道的最高点A处,则其在P点的初速度应为多大? (2)若小车在P点的初速度为10 m/s,则小车能否安全通过两个圆形轨道? 答案 (1)2m/s (2)能
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(1)带电体运动到圆形轨道的最低点B时,圆形轨道对带电体支持力的大小;
(2)带电体在水平轨道上的释放点P到B点的距离;
(3)带电体第一次经过C点后,落在水平轨道上的位置到B点的距离.
(2009?海淀区一模)如图虚线框内为某种电磁缓冲车的结构示意图,在缓冲车的底板上沿车的轴线固定有两个足够长的平行绝缘光滑导轨PQ、MN,在缓冲车的底部还安装有电磁铁(图中未画出),能产生垂直于导轨平面的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B.在缓冲车的PQ、MN导轨内有一个由高强度材料制成的缓冲滑块K,滑块K可以在导轨上无摩擦地滑动,在滑块K上绕有闭合矩形线圈abcd,线圈的总电阻为R,匝数为n,ab的边长为L.缓冲车的质量为m1(不含滑块K的质量),滑块K的质量为m2.为保证安全,要求缓冲车厢能够承受的最大水平力(磁场力)为Fm,设缓冲车在光滑的水平面上运动.

(1)如果缓冲车以速度v0与障碍物碰撞后滑块K立即停下,则滑块K线圈中ab边受到磁场力的大小是多少;
(2)如果缓冲车与障碍物碰撞后,滑块K立即停下,为保证安全,缓冲车行驶的速度应满足什么条件;
(3)如果缓冲车以速度v匀速行驶时,在它前进的方向上有一个质量为m3的静止物体C,滑块K与物体C相撞后粘在一起,碰撞时间极短.求滑块K与物体C碰撞结束时缓冲车受到的水平磁场力的大小.
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(1)如果缓冲车以速度v0与障碍物碰撞后滑块K立即停下,则滑块K线圈中ab边受到磁场力的大小是多少;
(2)如果缓冲车与障碍物碰撞后,滑块K立即停下,为保证安全,缓冲车行驶的速度应满足什么条件;
(3)如果缓冲车以速度v匀速行驶时,在它前进的方向上有一个质量为m3的静止物体C,滑块K与物体C相撞后粘在一起,碰撞时间极短.求滑块K与物体C碰撞结束时缓冲车受到的水平磁场力的大小.