题目内容
3.(1)A、C两点的高度差;
(2)小物块刚要到达圆弧轨道末端D点时对轨道的压力.
分析 (1)小球从A点抛出做平抛运动,将C点的速度进行分解,求出竖直分速度的大小,从而根据竖直方向上的运动规律求出AC两点的高度差.
(2)求出C点的速度,对C到D运用动能定理求出到达D点的速度,根据牛顿第二定律求出支持力的大小,从而得出物块对轨道的压力.
解答 解:(1)小物块在C点速度大小为:vC=$\frac{{v}_{0}}{cos53°}$=5 m/s,
竖直分量:vCy=4 m/s
下落高度:h=$\frac{{{v}_{cy}}^{2}}{2g}$=0.8m
(2)小物块由C到D的过程中,由动能定理得:
mgR(1-cos 53°)=$\frac{1}{2}m{{v}_{D}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{C}}^{2}$
解得:vD=$\sqrt{29}$m/s
小球在D点时由牛顿第二定律得:FN-mg=m$\frac{{{v}_{D}}^{2}}{R}$
代入数据解得:FN=68N
由牛顿第三定律得FN′=FN=68N,方向竖直向下
答:(1)AC两点的高度差为0.8m.
(2)小物块刚要到达圆弧轨道末端D点时对轨道的压力为68N,方向竖直向下.
点评 本题综合考查了动能定理、牛顿第二定律、能量守恒定律等知识,综合性较强,关键理清物块的运动过程,选择合适的规律进行求解.
练习册系列答案
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