某游乐场过山车模型简化为如图5-3-19所示,光滑的过山车轨道位于竖直平面内,该轨道由一段斜轨道和与之相切的圆形轨道连接而成,圆形轨道的半径为R.可视为质点的过
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某游乐场过山车模型简化为如图5-3-19所示,光滑的过山车轨道位于竖直平面内,该轨道由一段斜轨道和与之相切的圆形轨道连接而成,圆形轨道的半径为R.可视为质点的过
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某游乐场过山车模型简化为如图5-3-19所示,光滑的过山车轨道位于竖直平面内,该轨道由一段斜轨道和与之相切的圆形轨道连接而成,圆形轨道的半径为R.可视为质点的过山车从斜轨道上某处由静止开始下滑,然后沿圆形轨道运动.
(1)若要求过山车能通过圆形轨道最高点,则过山车初始位置相对于圆形轨道底部的高度h至少要多少?
(2)考虑到游客的安全,要求全过程游客受到的支持力不超过自身重力的7倍,过山车初始位置相对于圆形轨道底部的高度h不得超过多少?
答案
2.5R 3R
解析
试题分析:(1)设过山车总质量为m
0
,从高度h
1
处开始下滑,恰能以v
1
过圆形轨道最高点,在圆形轨道最高点有: m
0
g=
①
运动过程机械能守恒: m
0
gh
1
=2m
0
gR+
m
0
②
由①②式得:h
1
=2.5R 高度h至少要2.5R
(2)设从高度h
2
处开始下滑,过圆形轨道最低点时速度为v
2
,游客受到的支持力最大是F
N
=7 mg
最低点时:F
N
-mg=m
③
运动过程机械能守恒:mgh
2
=
m
④
由③ ④ 式得:h
2
=3R 高度h不得超过3R.
举一反三
如图所示,放置在竖直平面内的光滑杆AB,是按照从高度为h处以初速度v
0
平抛的运动轨迹制成的,A端为抛出点,B端为落地点。现将一小球套于其上,由静止开始从轨道A端滑下。已知重力加速度为g,当小球到达轨道B端时( )
A.小球的速率为
B.小球竖直方向的速度大小为
C.小球在水平方向的速度大小为
D.小球在水平方向的速度大小为
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利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图所示,水平桌面上固定一倾
斜的气垫导轨;导轨上A点处有一带长方形遮光片的滑块,其总质量为M,左端由跨
过轻质光滑定滑轮的细绳与一质量为m的小球相连;遮光片两条长边与导轨垂直;导轨上B点有一光电门,可以测量遮光片经过光电门时的挡光时间t,用d表示A点到光电门B处的距离, b表示遮光片的宽度,将遮光片通过光电门的平均速度看作滑块通过B点时的瞬时速度,实验时滑块在A处由静止开始运动。
⑴用游标卡尺测量遮光条的宽度b,结果如图所示,由此读出b=mm;
⑵滑块通过B点的瞬时速度可表示为;
⑶某次实验测得倾角
,重力加速度用g表示,滑块从A处到达B处时m和M组成的系统动能增加量可表示为ΔE
k
=,系统的重力势能减少量可表示为ΔEp=,在误差允许的范围内,若ΔE
k
= ΔE
p
则可认为系统的机械能守恒;
⑷在上次实验中,某同学改变A、B间的距离,作出的
图象如图所示,并测得M=m,则重力加速度g=m/s
2
。
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(16分)如图所示,A、B两球质量均为m,其间有压缩的轻短弹簧处于锁定状态。弹簧的长度、两球的大小均可忽略,整体视为质点。该装置从半径为R的竖直光滑圆轨道左侧与圆心等高处由静止下滑,滑至最低点时,解除对弹簧的锁定状态之后,B球恰好能到达轨道最高点,求:
(1)滑至最低点时,解除对弹簧的锁定状态之前A球和B球的速度v
0
的大小。
(2)最低点时,解除对弹簧的锁定状态之后A球和B球速度v
A
和v
B
的大小。
(3)弹簧处于锁定状态时的弹性势能。
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如图所示,轻质弹簧的一端固定在墙上,另一端与质量为m的物体A相连,A放在光滑水平面上,有一质量与A相同的物体B,从高h处由静止开始沿光滑曲面滑下,与A相碰后一起将弹簧压缩,弹簧复原过程中某时刻B与A分开且沿原曲面上升.下列说法正确的是( )
A.B能达到的最大高度为
B.B能达到的最大高度为
C.弹簧被压缩时所具有的最大弹性势能为
D.弹簧被压缩时所具有的最大弹性势能为mgh
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如图所示,质量为1 kg的铜球从5 m高处自由下落,又反弹到离地面3.2 m高处,若铜球和地面之间的作用时间为0.1 s,求铜球对地面的平均作用力?(g="10" m/s
2
)
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