题目内容
15.如图所示,ABCDEFH为小车运动的轨道.无动力小车(可视为质点)从A点以某一水平初速度出发,依次经过水平直轨道AB、光滑的竖直圆轨道BCDEF(B与F不共点)、水平直轨道FH,最后从H点飞出越过障碍板P(厚度不计)落到地面IJ上.已知小车的质量m=0.lkg,直轨道AB长L1=6m、FH长L2=2m,圆轨道半径R=0.3m,HI的高度h1=0.65m,障碍板高度h2=0.2m,小车在直轨道AB和FH段受到大小F1=0.4N的水平阻力作用,当将障碍板固定在距离I为0.6m处时,小车恰好能从障碍板的顶部越过.g取10m/s2,求:(1)小车飞离H点的速度大小;
(2)小车通过圆轨道最高点D时,轨道对小车的作用力大小;
(3)为了使小车不脱离轨道,则小车在A点的初速度为多大.
分析 (1)小车从H到P做平抛运动,由分位移公式求小车飞离H点的速度大小;
(2)由动能定理研究D到H的过程,求出小车通过D点的速度.在D点,由合力提供向心力,由牛顿第二定律求解.
(3)小车恰好不脱离轨道时,在D点,由重力充当向心力,由牛顿第二定律和动能定理结合解答.
解答 解:(1)小车从H到P做平抛运动,则有
h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
x=vHt
据题有 h=h1-h2=0.45m,x=0.6m
联立解得 vH=2m/s
(2)从D到H的过程,由动能定理得
2mgR-F1L2=$\frac{1}{2}m{v}_{H}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{D}^{2}$
在D点,由牛顿第二定律得
mg+N=m$\frac{{v}_{D}^{2}}{R}$
解得 N=$\frac{5}{3}$N≈1.67N
(3)小车恰好不脱离轨道时,在D点,由重力充当向心力,由牛顿第二定律得:
mg=m$\frac{{v}_{D}^{′2}}{R}$
从A到D的过程,由动能定理得
-2mgR-F1L1=$\frac{1}{2}m{v}_{D}^{′2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
解得 v0=$\sqrt{63}$m/s≈7.9m/s
所以为了使小车不脱离轨道,则小车在A点的初速度应大于等于7.9m/s.
答:
(1)小车飞离H点的速度大小是2m/s;
(2)小车通过圆轨道最高点D时,轨道对小车的作用力大小是1.67N;
(3)为了使小车不脱离轨道,则小车在A点的初速度应大于等于7.9m/s.
点评 本题考查了平抛运动、圆周运动和动能定理的综合运用,知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律以及圆周运动向心力的来源是解决本题的关键.
| A. | 静止在水平面上 | B. | 静止在斜面上 | ||
| C. | 用水平力使它静止在竖直墙面上 | D. | 用水平力使它在水平面上匀速运动 |
| A. | 发生α衰变时,生成核与原来的原子核相比,中子数减少了2个 | |
| B. | β射线为原子的核外电子电离后形成的电子流,它具有较强的穿透能力 | |
| C. | 光电效应实验证实了光具有粒子性 | |
| D. | 一群处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁,最多可释放出3种频率的光子 | |
| E. | 贝克勒尔发现了天然放射现象证实了玻尔原子理论的正确性 |
| A. | 其核反应方程式是${\;}_{1}^{1}$H+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{1}^{2}$H+γ | |
| B. | 增加的质量为(mD-mp-mn) | |
| C. | 发出γ射线的频率为$\frac{({m}_{p}+{m}_{n}+{m}_{D}){c}^{2}}{h}$ | |
| D. | 若将氘核分解为质子和中子,消耗的能量至少要(mp+mn-mD)c2 |
| A. | 在天宫一号内用绳子悬挂一个小球,并给它一个垂直绳子的初速度,小球不能在竖直平面内做匀速圆周运动 | |
| B. | 假设从天宫一号经过北京上空时开始授课,则一定要通过卫星才能将整个授课过程的信号不断传送到北京 | |
| C. | 天宫一号的速度在第一和第二宇宙速度之间 | |
| D. | 王亚平悬浮在空中时,由于天宫一号受到的万有引力变小,轨道半径将变大 |