如图甲所示,固定在竖直平面内的光滑轨道由倾斜部分AB和CD以及圆弧部分BC组成,轨道AB和CD分别与圆弧部分BC相切于B、C两点,圆弧BC所对应的圆心角为74°

如图甲所示,固定在竖直平面内的光滑轨道由倾斜部分AB和CD以及圆弧部分BC组成,轨道AB和CD分别与圆弧部分BC相切于B、C两点,圆弧BC所对应的圆心角为74°

题型:不详难度:来源:
如图甲所示,固定在竖直平面内的光滑轨道由倾斜部分AB和CD以及圆弧部分BC组成,轨道AB和CD分别与圆弧部分BC相切于B、C两点,圆弧BC所对应的圆心角为74°,整个轨道关于复运动,已知滑块对轨道的压力大小F随时间t的变化规律如图乙所示。(g取10m/s2)试求:

小题1:压力大小F随时间t变化的周期与小滑块做往复运动的周期之比
小题2:滑块的质量
小题3:倾斜轨道AB部分的长度L
小题4:圆弧轨道的半径R
答案

小题1:
小题2:m=2kg
小题3:L=at2/2="3m "
小题4:R=1m
解析
①(4分)由图乙可知,压力大小F随时间t变化的周期T1="3s   " (2分)
滑块从A点出发至回到A点所需的时间T2=6s,即为滑块运动的周期
二者之比    (2分)
②(4分)由图乙可知,滑块在斜面上运动时对轨道的压力F1=16N,
受力分析可知F1=mgcosθ    (2分)
其中,θ=74°/2=37°。可得,滑块的质量m="2kg   " (2分)
③(4分)滑块在倾斜轨道上做匀加速直线运动,加速度   (2分)
由图乙可知,滑块滑行的时间t1=1s,故AB的长L=at2/2="3m    " (2分)
④(6分)设滑块经过最低点时的速度为v,由机械能守恒可得:
mgh=mv2/2  (2分)
而h=Lsinθ+R(1-cosθ)   (1分)
由图乙可知,滑块对轨道的压力F2=100N
滑块在最低点处由牛顿第二定律可得:  (2分)
联立解得:R="1m   " (1分)
举一反三
汽车以20 m/s的速度做匀速直线运动,刹车后的加速度大小为5 m/s2,那么开始刹车6 s汽车的速度大小为(  )
A.20 m/sB.0 m/sC.—10 m/sD.5 m/s

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物体从静止开始作匀加速直线运动,第10s末的速度为2m/s,则下列说法中正确的是  (     )
A.前10s内的位移为10m
B.第10s内的位移为2m
C.任意1s内的速度的增量都是0.2m./s
D.第6s内的位移比第5s内的位移多0.4m

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一辆卡车初速度v0为10m/s,超车过程的加速度a为2m/s2,求:
小题1:卡车在3s末的速度v          
小题2:卡车在6s内的位移x6 
小题3:卡车在第6s内的位移x6/
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如图所示,让滑块沿倾斜的导轨做加速运动。事先在滑块上固定遮光片,当遮光片的宽度ΔS很小时,可认为滑块通过光电门的平均速度是           。某次实验时,测得遮光片的宽度为5cm,通过光电门的挡光时间为2×10-2s,则滑块通过光电门时的瞬时速度为 _________m/s

 

 

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做匀加速直线运动的列车出站时,车头经过站台某点A的速度为l m/s,车尾经过站台某点A时的速度为7m/s,则这列列车中点经过站台A点的速度为      (  )
A.3.5m/sB.4.0m/s
C.5m/sD.5.5m/s

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