题目内容
质量为m=1kg的小物块轻轻放在水平匀速运动的传送带上的P点,随传送带运动到A点后水平抛出,小物块恰好无碰撞的沿圆弧切线从B点进入竖直光滑圆弧轨道并下滑.B、C为圆弧的两端点、其连线水平.已知圆弧半径R=1.0m,圆弧对应圆心角为θ=106°,轨道最低点为O,A点距水平面的高度h=0.8m.小物块离开C点后恰能无碰撞的沿固定斜面向上运动,小物块与斜面间的滑动摩擦因数为μ=0.33(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).试求:
(1)小物块离开A点的水平初速度移v1;
(2)小物块经过O点时对轨道的压力;
(3)小物块在斜面上上滑的最大距离.
分析:(1)利用平抛运动规律,在B点对速度进行正交分解,得到水平分速度和竖直分速度的关系,而竖直方向速度vy=
,水平速度v0可解.
(2)首先利用动能定理求出物块在最低点的速度,然后利用牛顿第二定律表示出最低点的向心力,求出物块受到的弹力.根据牛顿第三定律可求对轨道的压力.
(3)根据动能定理或牛顿第二定律和运动学公式求解小物块在斜面上上滑的最大距离.
| 2gh |
(2)首先利用动能定理求出物块在最低点的速度,然后利用牛顿第二定律表示出最低点的向心力,求出物块受到的弹力.根据牛顿第三定律可求对轨道的压力.
(3)根据动能定理或牛顿第二定律和运动学公式求解小物块在斜面上上滑的最大距离.
解答:解:(1)对小物块,由A到B在竖起方向,有:
vy2=2gh
解得,vy=
=
m/s=4(m/s)
在B点,有 tan
=
所以初速度v1=
=
m/s=3m/s.
(2)对小物块,由B到O由动能定理可得:
mgR(1-sin37°)=
m
-
m
其中vB=
=
=5m/s
在O点,由牛顿第二定律得:N-mg=m
所以解得,N=43N
由牛顿第三定律知对轨道的压力为N′=43N
(2)小物块在斜面上上滑过程,由动能定理得:-mgsin
?S-μmgcos
?S=0-
m
又vC=vB=5m/s
解得,S=1.25m
答:
(1)小物块离开A点的水平初速度移v1是3m/s.
(2)小物块经过O点时对轨道的压力是43N;
(3)小物块在斜面上上滑的最大距离是1.25m.
vy2=2gh
解得,vy=
| 2gh |
| 2×10×0.8 |
在B点,有 tan
| θ |
| 2 |
| vy |
| v0 |
所以初速度v1=
| vy | ||
tan
|
| 4 |
| tan53° |
(2)对小物块,由B到O由动能定理可得:
mgR(1-sin37°)=
| 1 |
| 2 |
| v | 2 0 |
| 1 |
| 2 |
| v | 2 B |
其中vB=
| v0 |
| cos53° |
| 3 |
| 0.6 |
在O点,由牛顿第二定律得:N-mg=m
| ||
| R |
所以解得,N=43N
由牛顿第三定律知对轨道的压力为N′=43N
(2)小物块在斜面上上滑过程,由动能定理得:-mgsin
| θ |
| 2 |
| θ |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| v | 2 C |
又vC=vB=5m/s
解得,S=1.25m
答:
(1)小物块离开A点的水平初速度移v1是3m/s.
(2)小物块经过O点时对轨道的压力是43N;
(3)小物块在斜面上上滑的最大距离是1.25m.
点评:本题是一个单物体多过程的力学综合题,把复杂的过程分解成几个分过程是基本思路.
本题关键是分析清楚物体的运动情况,然后根据动能定理、平抛运动知识、牛顿第二定律、向心力公式列式求解.
本题关键是分析清楚物体的运动情况,然后根据动能定理、平抛运动知识、牛顿第二定律、向心力公式列式求解.
练习册系列答案
阅读快车系列答案
相关题目
如图所示,光滑水平面上静止放着长L=1m,质量为M=3kg的木块,一个质量为m=1kg的小物体(可看作质点)放在木板的最右端,m和M之间的动摩擦因数μ=0.1,今对木板施加一水平向右的拉力F,(g取10m/s2)
如图所示,三角形木楔静置于粗糙水平地面上,木楔质量M=9kg、倾角θ=30°,三角形木楔的斜面上有一个质量为m=1kg的小物块.(重力加速度取g=10m/s2)
(2008?四川)如图,一质量为m=1kg的木板静止在光滑水平地面上.开始时,木板右端与墙相距L=0.08m;质量为m=1kg 的小物块以初速度v0=2m/s 滑上木板左端.木板长度可保证物块在运动过程中不与墙接触.物块与木板之间的动摩擦因数为μ=0.1.木板与墙的碰撞是完全弹性的.取g=10m/s2,求
如图所示,长为