如图所示是一个设计“过山车”的试验装置的原理示意图,光滑斜面AB与竖直面内的圆形轨道在B点平滑连接,圆形轨道半径为R.一个质量为m的小车(可视为质点)在A点由静
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如图所示是一个设计“过山车”的试验装置的原理示意图,光滑斜面AB与竖直面内的圆形轨道在B点平滑连接,圆形轨道半径为R.一个质量为m的小车(可视为质点)在A点由静
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如图所示是一个设计“过山车”的试验装置的原理示意图,光滑斜面AB与竖直面内的圆形轨道在B点平滑连接,圆形轨道半径为R.一个质量为m的小车(可视为质点)在A点由静止释放沿斜面滑下,当它第一次经过B点进入圆形轨道时对轨道的压力为其重力的7倍,小车恰能完成圆周运动并第二次经过最低点沿水平轨道向右运动.已知重力加速度为g.
(1)求A点距水平面的高度h;
(2)假设小车在竖直圆轨道左、右半圆轨道部分克服摩擦阻力做的功相等,求小车第二次经过竖直圆轨道最低点时的速度大小.
答案
(1)设第一次小车运动到B点的速度大小为v
B
,受到的支持力为N,根据牛顿第二定律:
N-mg=m
v
B
2
R
依题意和牛顿第三定律:
N=7mg
解得v
B
=
6Rg
小车从A点运动到B点的过程机械能守恒,以B点位置为重力势能零点,则有:
mgh=
1
2
mv
B
2
解得h=3R
(2)设小车在圆轨道最高点的速度为v
C
,重力提供向心力,此时根据向心力公式有:
mg=m
v
C
2
R
解得:v
c
=
Rg
设小车在右半圆轨道上克服阻力做功W
f
,对小车从B点运动到C的点过程,根据动能定理有
-mg2R-W
f
=
1
2
mv
C
2
-
1
2
mv
B
2
解得W
f
=
1
2
mgR
设小车第二次经过B点时的速度为v′,对小车从B点运动到C点再回到B点的过程,根据动能定理有:
-2W
f
=
1
2
mv′
2
-
1
2
mv
B
2
解得v′=2
Rg
答:(1)A点距水平面的高度h为3R;
(2)小车第二次经过竖直圆轨道最低点时的速度大小为2
Rg
.
举一反三
如图1所示,轻弹簧一端固定在与斜面垂直的挡板上,另一端点在O位置.质量为m的物块A(可视为质点)以初速度v
0
从距O点为x
0
的P点沿斜面向下运动,与弹簧接触后压缩弹簧,将弹簧右端压到O′点位置后,A又被弹簧弹回.A离开弹簧后,恰好回到P点.物块A与斜面间的动摩擦因数为μ,斜面倾角为37°.求:
(1)O点和O′点间的距离x
1
.
(2)如图2若将另一个与A完全相同的物块B(可视为质点)与弹簧右端拴接,将A与B并排在一起,使弹簧仍压缩到O′点位置,然后从静止释放,A、B共同滑行一段距离后分离.分离后物块A沿斜面向上滑行的最大距离x
2
是多少?
题型:不详
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一个人站在距地面高h=15m处,将一个质量为m=100g的石块以v
0
=10m/s的速度斜向上抛出.(g取10m/s
2
)
(1)若不计空气阻力,求石块落地时的速度.
(2)若石块落地时速度的大小为v
t
=19m/s,求石块克服空气阻力做的功.
题型:不详
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如图所示,水平放置的圆盘上,在其边缘C点固定一个小桶,桶的高度不计,圆盘半径为R=1m,在圆盘直径CD的正上方,与CD平行放置一条水平滑道AB,滑道右端B与圆盘圆心O在同一竖直线上,且B点距离圆盘圆心的竖直高度h=1.25m,在滑道左端静止放置质量为m=0.4kg的物块(可视为质点),物块与滑道的动摩擦因数为μ=0.2,现用力F=4N的水平作用力拉动物块,同时圆盘从图示位置,以角速度ω=2πrad/s,绕通过圆心O的竖直轴匀速转动,拉力作用在物块一段时间后撤掉,最终物块由B点水平抛出,恰好落入圆盘边缘的小桶内.重力加速度取10m/s
2
.求:(1)求拉力作用的最短时间;
(2)若拉力作用时间为0.5s,求所需滑道的长度;
(3)在(2)问的前提下,圆盘转动的圈数.
题型:不详
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某运动员臂长为L,将质量为m的铅球推出,铅球出手的速度大小为v
0
,方向与水平方向成30°角,则该运动员对铅球所做的功是( )
A.
mgL
+mv
20
2
B.mgL+
1
2
mv
0
2
C.
1
2
mv
0
2
D.mgL+mv
0
2
题型:不详
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在北京的南戴河滑沙场有两个坡度不同的滑道AB和AB′(均可看作斜面).质量相等的甲、乙两名旅游者分别乘两个完全相同的滑沙撬从A点由静止开始分别沿AB和AB′滑下,最后都停在水平沙面上,如图所示.设滑沙撬和沙面间的动摩擦因数处处相同,斜面与水平面连接处均可认为是圆滑的,滑沙者保持一定姿势坐在滑沙撬上不动.则下列说法中正确的是( )
A.甲在B点的速率一定大于乙在B′点的速率
B.甲滑行的总路程一定大于乙滑行的总路程
C.甲全程滑行的水平位移一定大于乙全程滑行的水平位移
D.甲、乙全程克服摩擦力做的功相同
题型:不详
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