如图所示,半径R=0.80m的光滑圆弧轨道竖直固定,过最低点的半径OC处于竖直位置,其右方有底面半径r=0.2m的转筒,转筒顶端与C等高,下部有一小孔,距顶端h
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如图所示,半径R=0.80m的光滑圆弧轨道竖直固定,过最低点的半径OC处于竖直位置,其右方有底面半径r=0.2m的转筒,转筒顶端与C等高,下部有一小孔,距顶端h
题型:不详
难度:
来源:
如图所示,半径R=0.80m的
光滑圆弧轨道竖直固定,过最低点的半径OC处于竖直位置,其右方有底面半径r=0.2m的转筒,转筒顶端与C等高,下部有一小孔,距顶端h=1m,转筒的轴线与圆弧轨道在同一竖直平面内,开始时小孔也在这一平面内的图示位置.现使一质量m=0.1kg的小物块自A点由静止开始下落后打在圆弧轨道上的B点但不反弹,在瞬间碰撞过程中,小物块沿半径方向的分速度立刻减为0,沿切线方向的分速度不变.此后,小物块沿圆弧轨道滑下,到达C点时触动光电装置,使转筒立刻以某一角速度匀速转动起来,且小物块最终正好进入小孔.已知A、B到圆心O的距离均为R,与水平方向的夹角均为θ=30°,不计空气阻力,g取l0m/s
2
,求:
(1)小物块刚下落到B点时,在与B点碰撞前的瞬时速度的大小;
(2)小物块到达C点时受到轨道的支持力的大小;
(3)转筒轴线距C点的距离L;
(4)转筒转动的角速度ω.
答案
(1)4m/s(2)3.5N (3)2.2m (4)
(n=1,2,3……)
解析
试题分析:(1)由图可知三角形AB0是等边三角形,所以AB的长度为R=0.8m,
小球下落后做自由落体运动,根据自由落体运动位移速度公式得:
(2)在瞬间碰撞过程中,小物块沿半径方向的分速度立刻减为0,沿切线方向的分速度不变.所以碰后小球速度为:
从B到C得运动过程中运用动能定理得:
,解得
;在C点根据向心力公式得:
代入数据解得:
根据牛顿第三定律可知:小物块到达C点时对轨道的压力大小
(3)小球从C点抛出后做平抛运动,竖直方向:
水平方向:
所以
(4)小物块最终正好进入小孔,所以在小球做平抛运动的时间里,转筒正好转了n圈,
即
,解得ω=
(n=1,2,3……)
点评:过程比较复杂,难度较大,需要对物体在各个过程中的运动性质正确理解,
举一反三
物体从某一高度由静止开始自由下落,第1 s内就通过了全程的一半,再经过
s时间会落地,全程共用时间为
s.(结果可用根式表示)
题型:不详
难度:
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关于自由落体运动,下面说法正确的是( )
A.它是竖直向下,v
0
=0,a=g的匀加速直线运动
B.在开始连续的三个1s内通过的位移之比是1∶4∶9
C.在开始连续的三个1s末的速度大小之比是1∶2∶3
D.从开始运动起下落4.9m、9.8m、14.7m,所经历的时间之比为
题型:不详
难度:
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物体从高H处自由落下,最后1秒内运动位移是
H.求
⑴物体下落的时间. ⑵物体下落的高度H。(g="10" m/s
2
)
)
题型:不详
难度:
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两物体从同一高度先后自由下落,在第一个物体落地之前
,
两个物体之间的距离及两物体瞬时速度的差值关于时间的变化规律,下列图象描绘正确的是 ( )
题型:不详
难度:
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(6分)一个小球自距地面5m的空中由静止开始自由落下。小球下落过程中所受空气阻力忽略不计,取g=10m/s
2
。求:
(1)小球经过多长时间落到地面;
(2)小球刚接触地面时的速度。
题型:不详
难度:
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