如图所示,半径R=1.0m的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,轨道的一个端点B和圆心O的连线与水平方向间的夹角θ=37°,另一端点C为轨道的最低点.C点右侧的水平路

如图所示,半径R=1.0m的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,轨道的一个端点B和圆心O的连线与水平方向间的夹角θ=37°,另一端点C为轨道的最低点.C点右侧的水平路

题型:不详难度:来源:
如图所示,半径R=1.0m的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,轨道的一个端点B和圆心O的连线与水平方向间的夹角θ=37°,另一端点C为轨道的最低点.C点右侧的水平路面上紧挨C点放置一木板,木板质量M=2kg,上表面与C点等高.质量m=1kg的物块(可视为质点)从空中A点以v0=1.2m/s的速度水平抛出,恰好从轨道的B端沿切线方向进入轨道.已知物块与木板间的动摩擦因数μ1=0.2,木板与路面间的动摩擦因数μ2=0.08,取g=10m/s2,sin37°=0.6.试求:
(1)物块经过轨道上的C点时对轨道的压力大小;
(2)若物块刚好滑到木板的中点停止,求木板的长度.
答案
(1)设物块在B点的速度大小为v1,由平抛运动有 v1=
v0
sin37°
=
1.2
0.6
m/s=2m/s,
物块B到C,机械能守恒,则有:
1
2
m
v21
+mgR(1+sin37°)=
1
2
m
v2C

在C点有:FN-mg=m
v2C
R

联立解得:vC=6m/s,FN=46N
由牛顿第三定律有在C点时物块对轨道的压力大小为FN′=FN=46N
(2)物块滑上木块后,由于物块对木板的滑动摩擦力大小 f=μ1mg=0.2×1×10N=2N,木板所受的地面的最大静摩擦力大小 fm2(M+m)g=0.08×(1+2)×10N=2.4N,所以f<fm,因而木板保持静止.
物块在木板上滑动时,对于物块:
μ1mg=ma,a=μ1g=0.2×10m/s2=2m/s2
由运动学公式得:
L
2
=
v2C
2a

联立解得木板长度:L=
v2C
a
=
62
2
m=18m
答:
(1)物块经过轨道上的C点时对轨道的压力大小为46N;
(2)木板的长度为18m.
举一反三
如图所示,物体A、B通过定滑轮以细绳相连,已知两物体的质量mA>mB,使两物体A、B位于同一水平面,当它们离地面的高度为h时,由静止开始释放,若不计滑轮质量及一切阻力,求当A被释放后,物体B能上升的最大距离.
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如图所示,一轻弹簧上端固定,下端自由悬垂到A点.在其下端拴一质量为m的小球后,用手托住小球缓慢下降至B点,松手后小球静止在B点.再用一竖直向下的恒力F拉小球,当小球运动到C点时速度变为0,此时撤掉拉力,已知AB=BC=l,以下判断正确的是(  )
A.小球由B至C过程,弹簧和小球组成系统的机械能增加Fl
B.小球由B至C过程,弹簧弹性势能增加Fl
C.撤掉F后小球运动到B点的动能最大,最大值为Fl
D.撤掉F时,弹簧具有的最大弹性势能为2mgl+Fl

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如图所示,物体A、B的质量相等,物体B刚好与地面接触.现剪断绳子OA,下列说法正确的是(  )
A.剪断绳子的瞬间,物体A的加速度为g
B.弹簧恢复原长时,物体A的速度最大
C.剪断绳子后,弹簧、物体A、B和地球组成的系统机械能守恒
D.物体运动到最下端时,弹簧的弹性势能最大

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下列运动的物体中,机械能不守恒的是(不计空气阻力)(  )
A.做平抛运动的物体
B.被匀速吊起的集装箱
C.光滑曲面上自由运动的物体
D.做竖直上抛运动的物体
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游乐场中的翻腾过山车从某一高度滑下后,进入竖直面上的圆轨道运动,当过山车经过圆轨道顶端时,也不会掉下来,是一种惊险刺激的运动,其物理模型如图所示.设过山车的质量为m,过山车自A点无初速沿轨道滑下,后进入圆轨道,圆轨道的半径为R,A点的高度h=4R,不计空气阻力和摩擦阻力,求过山车到圆轨道最高点B时的速度大小.
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