题目内容
4.(1)若滑块到达B端时撤去拉力F,则滑块沿弧形槽上升的最大高度为多少?
(2)问题(1)中的滑块,从高处沿弧形槽再滑回B端时,轨道对滑块的支持力多大?
(3)若a、b两轮以角速度ω=15rad/s顺时针转动,滑块在水平拉力F作用下从C点从静止开始移动一段水平距离后撤去,滑块到达光滑曲面某一高度而下滑时,为使滑块能在b轮最高点C离开传送带飞出,则拉力F作用的最短距离需多大?
分析 (1)对C到最高点运用动能定理,抓住动能变化量为零,求出滑块沿弧形槽上升的最大高度.
(2)根据动能定理求出返回到B点的速度,结合牛顿第二定律求出支持力的大小.
(3)滑块要从b轮最高点C离开传送带飞出,则在C点支持力为零,靠重力提供向心力,根据牛顿第二定律求出C点的速度,根据滑块速度与传送带速度的大小关系,得出滑块的运动规律,结合运动学公式求出B点的最小速度,再根据动能定理求出拉力F作用的最短距离.
解答 解:(1)根据动能定理有:WF+WG+Wf=Ek一Ek0=0
即:Fs-mgh-μmgs=0,
代入数值解得:h=1.05 m.
(2)从高处滑回B点过程中,根据机械能守恒定律有:mgh=$\frac{1}{2}$$m{{v}_{B}}^{2}$,
在B点有:NB-mg=m$\frac{{{v}_{B}}^{2}}{R}$,
解以上两式得:NB=mg+2mg$\frac{h}{R}$
代入数据解得:NB=13.4 N
(3)根据题意,滑块要从b轮最高点C离开传送带飞出,则滑块运动至C点的速度最小为:
mg=m$\frac{{{v}_{C}}^{2}}{r}$,
即:vC=$\sqrt{gr}$=$\sqrt{10×0.4}$=2 m/s.
由于传送带的速度v带=rω=6 m/s,滑块在B点的速度0<vB≤$\sqrt{2gh}$,要使滑块从C点以2 m/s飞出,可分析出滑块在传送带上从B到C做匀加速运动.(1分)
根据牛顿第二定律,可得加速度为:a=$\frac{f}{m}$=$\frac{μmg}{m}$=μg=1 m/s2,为了使滑块运动到C点时速度大于2 m/s,
则B点的速度最小为:${{v}_{C}}^{2}-{{v}_{Bmin}}^{2}$=2as,
代入数据可得:vBmin=1 m/s.
设拉力F作用的最短距离为x,则根据动能定理有:
Fx-fs=$\frac{1}{2}$m${{v}_{Bmin}}^{2}$-0,
代入数据可以求得:x=0.25 m.
答:(1)滑块沿弧形槽上升的最大高度为1.05m;
(2)轨道对滑块的支持力为13.4N;
(3)拉力F作用的最短距离需0.25m.
点评 本题综合考查了动能定理、机械能守恒定律和牛顿第二定律,关键理清滑块的运动过程,运用合适的规律进行求解.
| A. | 1:3:9 | B. | 2:8:7 | C. | 4:12:9 | D. | 1:3:5 |
| A. | A、B一定带异种电荷 | |
| B. | A、B之间的库仑力一直在减小 | |
| C. | 丝线上拉力大小一直保持不变 | |
| D. | 丝线上拉力大小先保持不变,后增大 |
| A. | 踏下制动踏板,即俗称“踩刹车” | |
| B. | 放松了加速踏板,即俗称“减油门” | |
| C. | 进入上坡路段 | |
| D. | 汽车由粗糙程度较大的水平路面进入粗糙程度较小的水平路面 |
| A. | 球a向左不能达到左侧最高点A | |
| B. | 运动过程中球a、球b速度始终相等 | |
| C. | 运动过程中b球的最大速度为$\sqrt{(\sqrt{2}-1)gR}$ | |
| D. | 球a从最低点运动到左侧最高点A的过程中,轻杆对a做的功大于轻杆对b做的功 |
| A. | 交流电源输出电压的最大值是55V | |
| B. | 交流电源输出电压的最大值是880V | |
| C. | S闭合时,抽油烟机消耗的功率是1100W | |
| D. | S闭合时,抽油烟机消耗的功率是220W |