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> 如图所示,一质量为m的物体(可以看做质点),静止地放在动摩擦因素为μ水平地面上,物体的初始位置在A处,离A处2R的B处固定放置一竖直光滑半圆形轨道,轨道的半径为R,最低点与-物理
如图所示,一质量为m的物体(可以看做质点),静止地放在动摩擦因素为μ水平地面上,物体的初始位置在A处,离A处2R的B处固定放置一竖直光滑半圆形轨道,轨道的半径为R,最低点与-物理
题目简介
如图所示,一质量为m的物体(可以看做质点),静止地放在动摩擦因素为μ水平地面上,物体的初始位置在A处,离A处2R的B处固定放置一竖直光滑半圆形轨道,轨道的半径为R,最低点与-物理
题目详情
如图所示,一质量为m的物体(可以看做质点),静止地放在动摩擦因素为μ水平地面上,物体的初始位置在A处,离A处2R的B处固定放置一竖直光滑半圆形轨道,轨道的半径为R,最低点与地面相切;空中有一固定长为
3R
2
木板DE,E与轨道最高点C的正下方水平距离为
R
2
,竖直距离为
R
2
,现给物体施加一水平方向、大小为F的恒力,运动一段距离R后撤去恒力F,假设物体能够达到B点,重力加速度为g,求:
(1)物体到达B点的速度大小?
(2)物体如能通过最高点C,则经过C点的最小速度大小为多少?
(3)物体要经过C点打到木板DE上,讨论F的取值范围?
题型:问答题
难度:中档
来源:增城市模拟
答案
(1)物体从A运动到B过程由动能定理有:
-
μmg2R+FR=
class="stub"1
2
mv
B
2
-0
┅┅①
得物体到达B点的速度大小
v
B
=
class="stub"2FR
m
-4μgR
(2)当物体恰好经过C点时,设其速度为vc1有
mg=
mv
c1
2
R
┅┅②
解得:
v
c1
=
gR
③
物体经过C点的最小速度大小为
gR
(3)物体恰好经过C点时,从C飞出做平抛运动,有
vc1t=x┅┅④
class="stub"1
2
gt
2
=
class="stub"R
2
┅┅⑤
由③④⑤得x=R
>
class="stub"R
2
且小于x<
class="stub"3R
2
+
class="stub"R
2
=2R,物体能落在木板DE上
物体从A到C过程有:
F1R-
μmg2R-mg2R=
class="stub"1
2
mv
c1
2
┅┅⑥
由③⑥得:F1=
(2μ+
class="stub"5
2
)mg
当物体以速度为vc2从C点抛出恰好到达D点,则
v
c2
t=
class="stub"3R
2
+
class="stub"R
2
┅┅⑦
class="stub"1
2
gt
2
=
class="stub"R
2
┅┅⑧
物体从A到C过程,有F2R-
μmg2R-mg2R=
class="stub"1
2
mv
c2
2
┅┅⑨
由⑦⑧⑨得:F2=(2μ+4)mg
要使物体经过C点打到DE上,则F的取值范围为:
(2μ+
class="stub"5
2
)mg≤F≤(2μ+4)mg
答:(1)物体到达B点的速度大小为
class="stub"2FR
m
-4μgR
;
(2)物体如能通过最高点C,则经过C点的最小速度大小为
gR
;
(3)物体要经过C点打到木板DE上,F的取值范围为
(2μ+
class="stub"5
2
)mg≤F≤(2μ+4)mg
.
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为满足列车提速的要求,下列做法
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题目简介
如图所示,一质量为m的物体(可以看做质点),静止地放在动摩擦因素为μ水平地面上,物体的初始位置在A处,离A处2R的B处固定放置一竖直光滑半圆形轨道,轨道的半径为R,最低点与-物理
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(1)物体到达B点的速度大小?
(2)物体如能通过最高点C,则经过C点的最小速度大小为多少?
(3)物体要经过C点打到木板DE上,讨论F的取值范围?
答案
-μmg2R+FR=
得物体到达B点的速度大小vB=
(2)当物体恰好经过C点时,设其速度为vc1有
mg=
解得:vc1=
物体经过C点的最小速度大小为
(3)物体恰好经过C点时,从C飞出做平抛运动,有
vc1t=x┅┅④
由③④⑤得x=R>
物体从A到C过程有:
F1R-μmg2R-mg2R=
由③⑥得:F1=(2μ+
当物体以速度为vc2从C点抛出恰好到达D点,则
vc2t=
物体从A到C过程,有F2R-μmg2R-mg2R=
由⑦⑧⑨得:F2=(2μ+4)mg
要使物体经过C点打到DE上,则F的取值范围为:
(2μ+
答:(1)物体到达B点的速度大小为
(2)物体如能通过最高点C,则经过C点的最小速度大小为
(3)物体要经过C点打到木板DE上,F的取值范围为(2μ+