【題目】如圖所示,摩托車做騰躍特技表演,以1.0m/s的初速度沿曲面沖上高0.8m、頂部水平的高臺,若摩托車沖上高臺的過程中始終以額定功率1.8kW行駛,經(jīng)過1.2s到達頂部平臺,接著離開平臺,落至地面時,恰能無碰撞地沿圓弧切線從A點切入光滑豎直圓弧軌道,并沿軌道下滑.A、B為圓弧兩端點,其連線水平.已知圓弧半徑為R=1.0m,人和車的總質(zhì)量為180kg,特技表演的全過程中,阻力做功忽略不計.(計算中取g=10m/s2 , sin53°=0.8,cos53°=0.6).求:

(1)人和車到達頂部平臺時的速度v.
(2)從平臺飛出到A點,人和車運動的水平距離s.
(3)圓弧對應(yīng)圓心角θ.
(4)人和車運動到圓弧軌道最低點O時對軌道的壓力.

【答案】
(1)解:運用動能定理研究開始到頂部平臺過程可知:

pt1﹣mgH= mv2 mv02

解得:v=3m/s


(2)解:由平拋運動規(guī)律可得:

H= gt22,s=vt2

帶入數(shù)據(jù)得:s=1.2m


(3)解:摩托車恰能無碰撞地沿圓弧切線從A點切入光滑豎直圓弧軌道,落至A點時,其豎直方向的分速度

vy=gt2=4m/s.

設(shè)摩托車落地時速度方向與水平方向的夾角為α,則

tanα= = ,即α=53°

所以θ=2α=106°


(4)解:在摩托車由最高點飛出落至O點的過程中,由動能定理可得:mgH+mgR(1﹣cosα)= mv′2 mv2

在O點對其受力分析,運用牛頓第二定律得:N﹣mg= ,

代入數(shù)據(jù)解出:N=7740N.

由牛頓第三定律可知,人和車在最低點O時對軌道的壓力為7740N


【解析】對摩托車的運動過程進行分析,運用動能定理研究開始到頂部平臺過程,可求出人和車到達頂部平臺時的速度v.

從平臺飛出到A點,這是一段平拋運動,運用平拋運動的規(guī)律求解水平距離s.

對平拋的末速度進行分解,利用幾何關(guān)系求出圓弧對應(yīng)圓心角θ.

再次運用動能定理研究平臺到O點,求出O點速度,運用牛頓第二定律求出人和車運動到圓弧軌道最低點O時對軌道的壓力.

練習冊系列答案
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(1)金屬棒的質(zhì)量;
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