如图所示,左侧为一个半径为R的半球形的碗固定在水平桌面上,碗口水平,O点为球心,碗的内表面及碗口光滑.右侧是一个固定光滑斜面,斜面足够长,倾角θ=30°.一根不

如图所示,左侧为一个半径为R的半球形的碗固定在水平桌面上,碗口水平,O点为球心,碗的内表面及碗口光滑.右侧是一个固定光滑斜面,斜面足够长,倾角θ=30°.一根不

题型:不详难度:来源:
如图所示,左侧为一个半径为R的半球形的碗固定在水平桌面上,碗口水平,O点为球心,碗的内表面及碗口光滑.右侧是一个固定光滑斜面,斜面足够长,倾角θ=30°.一根不可伸长的不计质量的细绳跨在碗口及光滑斜面顶端的光滑定滑轮两端上,线的两端分别系有可视为质点的小球m1和m2,且m1>m2.开始时m1恰在右端碗口水平直径A处,m2在斜面上且距离斜面顶端足够远,此时连接两球的细绳与斜面平行且恰好伸直.当m1由静止释放运动到圆心O的正下方B点时细绳突然断开,不计细绳断开瞬间的能量损失.

(1)求小球m2沿斜面上升的最大距离s;
(2)若已知细绳断开后小球m1沿碗的内侧上升的最大高度为
R
2
,求
m1
m2
=______.
答案
(1)设重力加速度为g,小球m1到达最低点B时m1、m2速度大小分别为v1、v2
由运动合成与分解得v1=


2
v2

对m1、m2系统由功能关系得
m1gR-m2gh=
1
2
m1v12+
1
2
m2v22

h=


2
Rsin30°

设细绳断后m2沿斜面上升的距离为s′,对m2由机械能守恒定律得m2gs′sin30°=
1
2
m2v
22

小球m2沿斜面上升的最大距离s=


2
R+s′

联立得s=(


2
+
2m1-


2
m2
2m1+m2
)R

(2)对m1由机械能守恒定律得:
1
2
m1v12=m1g
R
2

联立①②③⑦得
m1
m2
=
2


2
+1
2
≈1.9

答:(1)求小球m2沿斜面上升的最大距离为(


2
+
2m1-


2
m2
2m1+m2
)R
;(2)1.9
举一反三
如图所示,质量为m的小球沿光滑的斜面AB下滑,然后可以无能量损失地进入光滑的圆形轨道BCD,小球从A点开始由静止下滑,已知AC之间的竖直高度为h,圆轨道的半径为R,重力加速度为g,则下列判断正确的是(  )
A.若h=2R,则小球刚好能到达D点
B.小球从C点到D点的运动为匀速圆周运动
C.若小球恰好能通过D点,则小球到达C点的速率为


5gR
D.若小球到达D点的速率为


2gR
,小球对D点的压力为2mg

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游乐场的过山车如图(a)所示,工作时,牵引机先把载人小车拉上高高的倾斜轨道顶端,然后让小车自由下滑,通过竖直圆形轨道.坐在车内的人将体验超重、失重、倒置及快速运动等感觉.现将这种情形简化成如图(b)所示模型,A点表示倾斜轨道顶端,C点和B点分别表示竖直圆形轨道的最高点和最低点,A点与B点高度差为h=30m,C点与B点高度差为d=20m,不计轨道摩擦,重力加速度g=10m/s2.求乘坐过山车时人颈椎承受的最大压力是头部重力的多少倍?
 
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如图所示是必修2课本中四幅插图,关于该四幅图示的运动过程中物体机械能不守恒的是(  )
A.图甲中,滑雪者沿光滑斜面自由下滑
B.图乙中,过山车关闭油门后通过不光滑的竖直圆轨道
C.图丙中,小球在水平面内做匀速圆周运动
D.图丁中,石块从高处被斜向上抛出后在空中运动(不计空气阻力)
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如图,滑块以速率v1沿斜面由底端向上滑行,至某一位置后返回,回到出发点时的速率变为v2,且v2<v1,则下列说法中错误的是(  )
A.全过程中重力做功为零
B.在上滑和下滑两过程中,机械能减少量相等
C.在上滑和下滑两过程中,滑块的加速度大小相等
D.在上滑和下滑两过程中,摩擦力做功的平均功率相等

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在下列实例中的运动物体,如果不计空气阻力,哪些运动物体的机械能是守恒的(  )
A.空气中飞行的铅球B.在水中下沉的小球
C.被匀速拉是斜面的小车D.正在穿过木块的子弹
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