题目内容

14.如图所示,在足够长的光滑水平地面上有一滑板,滑板AB部分为半径R=0.15m的$\frac{1}{4}$圆弧,BC段水平,长度L=0.8m,滑板质量M=2.7kg,滑板左侧靠墙.滑块P1和P2 (可视为质点)的质量都为m=0.9kg,滑块P1P2与BC面的动摩擦因数相同,开始时P1以V0=1m/s的初速度从A点沿弧面切线滑下,P2静止在滑板BC的中点.若P1与P2的碰撞为完全非弹性碰撞.g取10m/s2.求:
(1)P1滑到$\frac{1}{4}$圆弧最低点时,对凹形滑板的压力?
(2)要使P1与P2不发生碰撞,滑块与BC面的动摩擦因数μ应满足什么条件?
(3)若滑块与BC面的动摩擦因数μ=0.3,试通过计算判断P1与P2是否会从滑板上掉下?

分析 (1)由机械能守恒可求得物体到达B点的速度,由牛顿第二定律可求得B点处物体对轨道的压力;
(2)由动量守恒可求得小车与物体的共同速度,再由功能关系可得出物块与水平轨道BC间的动摩擦因数.
(3)对各过程由动量守恒及功能关系分析碰后两物体滑行的距离,从而判断是否能滑下.

解答 解:(1)设圆弧轨道半径为R,取B点所在平面为重力势能零点,由机械能守恒定律有:
mgR=$\frac{1}{2}m{v^2}$-$\frac{1}{2}$mv02
设在B点轨道对物块的支持力为FN,根据牛顿第二定律有:
FN-mg=$\frac{{m{v^2}}}{R}$
得:FN=33N;
设在B点物块对轨道的压力为FN′,根据牛顿第三定律得:
FN′=FN=33N;
压力竖直向下;
(2)设物块滑行至轨道末端C处时与小车的共同速度为v2,由动量守恒定律得:
mv1=(M+2m)•v2
代入数据解得:v2=0.4m/s;
对物块和小车应用功能关系得:
$\frac{1}{2}$mv12=$\frac{1}{2}$(M+2m)v22+μmg$\frac{L}{2}$
代入数据解得:μ=0.4;
要使P1与P2不发生碰撞μ>0.4;
(3)P1与P2必发生碰撞,碰前P1的速度为v3,P2和滑板的速度为v4
由动量守恒定律可知:
mv1=mv3+(M+m)v4
由功能关系可知:
$\frac{1}{2}$mv12=$\frac{1}{2}$mv32+$\frac{1}{2}$(M+m)v42+μmg$\frac{L}{2}$
联立解得:v3=1.2m/s;
v4=0.2m/s;
P1与P2碰撞后共同速度为v5
则有:mv3+mv4=(m+m)v5
解得:v5=0.7m/s;
P1和P2碰撞后相对滑板的距离为S
由能量关系可知:
$\frac{1}{2}$Mv42+$\frac{1}{2}$2mv52=$\frac{1}{2}$(M+2m)v22+2μmgS
解得:S=0.025m<$\frac{L}{2}$;
故P1和P2碰撞后不会从滑板上掉下;
答:(1)物块到达圆弧轨道最低点B时对轨道的压力为33N;
(2)动摩擦因数为0.4.
(3)P1和P2碰撞后不会从滑板上掉下;

点评 本题考查动量守恒及功能关系的综合应用,要注意正确分析受力及运动过程,从而分别对每一过程选择正确的物理规律进行求解.

练习册系列答案
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4.利用伏安法测绘金属丝的“U-I”的特性曲线的实验,提供下列的实验器材:
A.待测金属丝(7.5V,3.75W )
B.滑动变阻器(阻值范围0~10Ω,允许最大电流1A)
C.电流表(量程0~0.6A,内阻约为1Ω 以及 量程0~3A,内阻约为0.2Ω)
D.电压表(量程0~3V,内阻约为3.0kΩ 以及 量程0~15V,内阻约为15kΩ)
E.直流电源(电动势9V,内阻不计)
F.开关、导线若干

(1)如图所示由电路图2根据所给的几个电路元件将图1中的实物连成所需电路.
(2)如图2所示的电路图为什么电流表采用外接法、滑动变阻器采用分压式的连接原因是下列的AD.(填序号)
A.金属丝的电阻较小,当它与电流表串联时,电流表的分压影响较大,于是为了准确测出金属丝的伏安特性曲线,电流表采用外接法
B.金属丝的电阻相对较大,当它与电流表串联时,电流表的分压影响很小,于是为了准确测出金属丝的伏安特性曲线,电流表采用外接法
C.为使电路中电流不宜过大而烧坏用电器,滑动变阻器应采用分压式连接
D.为使金属丝上的电压从零开始连续变化,滑动变阻器应采用分压式连接
(3)从如图3所示的图线上可以看出,当金属丝的电功率逐渐增大时,金属丝的电阻的变化情况一定是逐渐增大(选填“增大”或“减小”);这表明导体的电阻随着温度的升高而增大(选填“增大”或“减小”).

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