如图所示,位于竖直平面内的14圆弧光滑轨道,半径为R,轨道的最低点B的切线沿水平方向,轨道上端A距水平地面高度为H.质量为m的小球(可视为质点)从轨道最上端A点

如图所示,位于竖直平面内的14圆弧光滑轨道,半径为R,轨道的最低点B的切线沿水平方向,轨道上端A距水平地面高度为H.质量为m的小球(可视为质点)从轨道最上端A点

题型:不详难度:来源:
如图所示,位于竖直平面内的
1
4
圆弧光滑轨道,半径为R,轨道的最低点B的切线沿水平方向,轨道上端A距水平地面高度为H.质量为m的小球(可视为质点)从轨道最上端A点由静止释放,经轨道最下端B点水平飞出,最后落在水平地面上的C点处,若空气阻力可忽略不计,重力加速度为g.求:
(1)小球运动到B点时,轨道对它的支持力多大;
(2)小球落地点C与B点的水平距离x为多少;
(3)比值
R
H
为多少时,小球落地点C与B点水平距离x最远;该水平距离最大值是多少.
答案

(1)小球从A点运动到B点的过程中,机械能守恒,设在B点的速度为vB,根据机械能守恒定律有mgR=
1
2
mvB2
设小球在B点时所受轨道的支持力为FN,对小球在B点根据牛顿第二定律有
FN-mg=m
v2B
R

联立可解得FN=3mg
(2)小球离开B点后做平抛运动.
沿竖直方向有H-R=
1
2
gt2

沿水平方向有x=vBt
联立解得x=2


R(H-R)

(3)由x=2


R(H-R)
可导出x=


H2-(2R-H)2

R
H
=
1
2
时,x有最大值.
x的最大值xm=H
答:(1)小球运动到B点时,轨道对它的支持力为3mg;
(2)小球落地点C与B点的水平距离x为2


R(H-R)
;
(3)比值
R
H
等于
1
2
时,小球落地点C与B点水平距离x最远;该水平距离最大值是H.
举一反三
如图所示,水平地面上竖直地固定着一个光滑的圆环,一个质量为m的小球套在环上,圆环最高点有一小孔,细线一端被人牵着,另一端穿过小孔与小球相连,使球静止于A处,此时细线与竖直成θ角,重力加速度为g,则下列说法正确是(  )
A.球在A处时,球对细线的拉力为2mgsinθ
B.球在A处时,球对圆环的压力为mg
C.将球由A处缓慢地拉至B处的过程中,球对细线的拉力变小
D.将球由A处缓慢地拉至B处的过程中,球对圆环的压力不变

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如图所示,固定的光滑圆弧轨道ABC的半径为0.8m,A点与圆心O在同一水平线上,圆弧轨道底端B点与圆心在同一竖直线上.C点离B点的竖直高度为0.2m,物块从轨道上的A点由静止释放,滑过B点后进入足够长的水平传送带,传送带由电动机驱动按图示方向运转,不计物块通过轨道与传送带交接处的动能损失,物块与传送带间的动摩擦因数为0.1,g取10m/s2
(1)求物块从A点下滑到B点时速度的大小;
(2)若物块从A点下滑到传送带上后,又恰能返回到C点,求物块在传送带上第一次往返所用的时间.
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如图所示,内壁光滑的直角细管轨道ABC竖直放置,BC边水平,一小球从A端由静止释放,沿ABC轨道运动到C点,现将此轨道改制成一个内壁光滑的直角阶梯轨道ADEC,每个阶梯的一直角边水平且不超过AC边界,仍将小球从A端由静止释放,沿ADEC运动到C点,设所有轨道转弯处由一极小的光滑圆弧连接,小球通过拐弯处无动能损失,拐弯时间忽略不计,则(  )
A.小球沿轨道ABC运动的时间大于沿ADEC运动的时间
B.小球沿轨道ABC运动的时间小于沿ADEC运动的时间
C.阶梯数越多,小球在竖直方向上运动的时间越长
D.阶梯数越多,小球在竖直方向上运动的时间越短

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如图,一个质量为0.6kg的小球以某一初速度从P点水平抛出,恰好从光滑圆弧ABC的A点的切线方向进入圆弧(不计空气阻力,进入圆弧时无机械能损失).已知圆弧的半径R=0.3m,θ=60°,小球到达A点时的速度为v=4m/s.(取g=10m/s2)试求:
(1)小球做平抛运动的初速度v0
(2)P点与A点的水平距离和竖直高度;
(3)小球到达圆弧最高点C时,对轨道的压力.
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如图所示,楔形木块abc固定在水平面上,粗糙斜面ab和光滑斜面bc与水平面的夹角相同,顶角b处安装一定滑轮.质量分别为M、m(M>m)的滑块,通过不可伸长的轻绳跨过定滑轮连接,轻绳与斜面平行.两滑块由静止释放后,沿斜面做匀加速运动.若不计滑轮的质量和摩擦,在两滑块沿斜面运动的过程中(  )
A.两滑块组成系统的机械能守恒
B.重力对M做的功等于M动能的增加
C.轻绳对m做的功等于m机械能的增加
D.两滑块组成系统的机械能损失等于M克服摩擦力做的功

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