题目内容

18.如图所示,水平传送带以一定速度匀速运动,将质量m=1kg的小物块轻轻放在传送带上的P点,物块运动到A点后被水平抛出,小物块恰好无碰撞地沿圆弧切线从B点进人竖直光滑圆弧轨道下滑.B,C为圆弧上的两点,其连线水平,已知圆弧半径R=1.0m对应圆心角θ=106°,A点距水平面的高度h=3.2m.小物块到达C点沿固定斜面向上滑动,2s后第二次经过D点,已知小物块与斜面间的动摩擦因数μ=$\frac{1}{3}$,重力速度g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6.求:
(1)小物块到达B点时的速度大小;
(2)小物块经过O点时对轨道的压力;
(3)斜面上C,D点间的距离.

分析 (1)应用平抛运动规律可以求出速度.
(2)由动能定理与牛顿第二定律可以求出压力.
(3)应用牛顿第二定律求出加速度,然后应用运动学公式求出距离.

解答 解:(1)A到B做平抛运动 $h=\frac{1}{2}g{t^2}$得:
t=0.8s
到达B点时,竖直分速度vy=gt=10×0.8=8m/s
vy=vBsin53°
解得:vB=10m/s    
(2)对小物块,由机械能守恒得:$mgR(1-cos53°)=\frac{1}{2}mv_0^2-\frac{1}{2}mv_B^2$
在O点:${F_N}-mg=m\frac{v_0^2}{R}$
得:FN=118N
由牛顿第三定律知对轨道的压力为F'N=118N方向竖直向下    
(3)到达C点时,vC=10m/s,由几何关系可知,斜面的倾角53°
沿斜面上滑的过程:mgsin53°+μmgcos53°=ma1
解得a1=10m/s
从C点上滑至最高点的时间
t1=$\frac{{v}_{C}}{{a}_{1}}$=$\frac{10}{10}$=1s
上滑的最大距离:s1=$\frac{1}{2}a{t}_{1}^{2}$=$\frac{1}{2}×10×1$=5m
沿斜面下滑的过程:mgsin53°-μmgcos53°=ma2
解得a2=6m/s
从最高点下滑至D点的时间  t2=t-t1=2-1=1s
从最高点下滑至D点的位移大小s2=$\frac{1}{2}{a}_{2}{t}_{2}^{2}$=$\frac{1}{2}×6×1$=3m
所以斜面上C、D点间的距离sCD=s1-s2=5-3=2m
答:(1)小物块到达B点时的速度大小为10m/s;
(2)小物块经过O点时对轨道的压力为118N,方向竖直向下;
(3)斜面上C,D点间的距离为2m.

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.

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