题目内容
13.如图所示,在水平轨道竖直安放一个与水平面夹角为θ,长度为L0,以v0逆时针匀速转动的传送带和一半径为R的竖直圆槽形光滑轨道,水平轨道的PQ段铺设特殊材料,调节其初始长度为L;水平轨道左侧有一轻质弹簧左端固定,弹簧处于自然伸长状态.小物块A轻放(初速为0)在传送带顶端,通过传送带、水平轨道、圆形轨道、水平轨道后与弹簧接触,之后A压缩弹簧并被弹簧弹回(弹回速度为刚与弹簧接触时速度的一半),经水平轨道返回圆形轨道,物块A可视为质点.已知R=0.2m,θ=37°,L0=1.8m,L=1.0m,v0=6m/s,物块A质量为m=1kg,与轮带间的动摩擦因数为μ1=0.5,与PQ段间的动摩擦因数为μ2=0.2,轨道其他部分摩擦不计,物块从传送带滑到水平轨道时机械能不损失.取g=10m/s2.求:
(1)物块A滑到轮带底端时速度的大小;
(2)物块A刚与弹簧接触时速度大小;
(3)物块A返回到圆形轨道的高度;
(4)若仅调节PQ段的长度L,当L满足什么条件时,A物块能返回圆形轨道且能沿轨道运动而不会脱离轨道?
分析 (1)以物块在传送带上为研究对象,利用牛顿运动定律分析求解.(2)据动能定理求解即可.(3)据牛顿运动定律和动能定理求解圆形轨道的高度.(4)以整个运动过程为研究对象,利用牛顿运动定律把到达圆形轨道的速度求出,再据机械能和高度的条件列式求解.
解答 解:(1)物块A在传送带上受重力和摩擦力的作用做加速运动,求得:a=g
据运动学公式v2=2as求得:v=v0=6m/s
(2)以此过程为研究对象,动能定理得:-μmgl=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
联立以上代入数据解得:物块A速度大小v1=$4\sqrt{2}$m/s
(3)A反弹速度v2=$\frac{1}{2}{v}_{1}$=$2\sqrt{2}$m/s
A向右经过PQ段,由${v}_{3}^{2}-{v}_{2}^{2}$=-2μgl
代入数据解得速度:v3=2m/s
A滑上圆形轨道,由动能定理得:-2mgh=0-$\frac{1}{2}×2m{v}_{3}^{2}$
可得,返回到右边轨道的高度为h=0.2m=R,h≤R符合实际.
(4)物块A以v0冲上轨道直到回到PQ段右侧,
据牛顿运动定律得:${v}_{1}^{2}-{v}_{0}^{2}$=-2μgl
${v}_{3}^{2}-{v}_{2}^{2}$=-2μgl
联立可得,A回到右侧速度${v}_{3}^{2}$=$\frac{{v}_{0}^{2}}{4}-\frac{5}{2}μgl$=(9-5l)(m/s)2
要使A能返回右侧轨道且能沿圆轨道运动而不脱离轨道,有两种情况:
①A沿轨道上滑至最大高度h时,速度减为0,则h满足:0<h≤R
又$\frac{1}{2}×2m{v}_{3}^{2}$=2mgh
联立可得,1m≤l<1.8m
②②若A、B整体能沿轨道上滑至最高点,则满足 $\frac{1}{2}$×2m${v}_{3}^{′2}$=2mg×2R+$\frac{1}{2}$×2m${v}_{4}^{′2}$
且2m$\frac{{v}_{4}^{′2}}{R}$≥2mg
联立得 l≤-0.2m,不符合实际,即不可能沿轨道上滑至最高点
综上所述,要使A物块能返回圆形轨道并沿轨道运动而不脱离轨道,L满足的条件
是1m≤l<1.8m.
答:
(1)物块A滑到轮带底端时速度的大小6m/s;
(2)物块A刚与弹簧接触时速度大小4$\sqrt{2}$m/s;
(3)物块A返回到圆形轨道的高度0.2m;
(4)若仅调节PQ段的长度L,当L满足1m≤l<1.8m时,A物块能返回圆形轨道且能沿轨道运动而不会脱离轨道.
点评 此题难度较大,牵涉的运动模型较多,物体情境复杂,关键是按照运动的过程逐步分析求解,注意各子过程之间的衔接的物理量,特别是求4问时,一定全过程利用牛顿运动定律把l求出来,据此再分析.
