(2012?鹽城三模)如圖所示,有一個(gè)可視為質(zhì)點(diǎn)的質(zhì)量為m=1kg的小物塊,從光滑平臺(tái)上的A點(diǎn)以v0=3m/s的初速度水平拋出,到達(dá)C點(diǎn)時(shí),恰好沿C點(diǎn)的切線方向進(jìn)入固定在水平地面上的光滑圓弧軌道,最后小物塊滑上緊靠軌道末端D點(diǎn)的質(zhì)量為M=3kg的長(zhǎng)木板.已知木板上表面與圓弧軌道末端切線相平,木板下表面與水平地面之間光滑,小物塊與長(zhǎng)木板間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.3,
圓弧軌道的半徑為R=0.5m,C點(diǎn)和圓弧的圓心連線與豎直方向的夾角θ=53°,不計(jì)空氣阻力,取重力加速度為g=10m/s2.求:
(1)AC兩點(diǎn)的高度差;
(2)小物塊剛要到達(dá)圓弧軌道末端D點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力;
(3)要使小物塊不滑出長(zhǎng)木板,木板的最小長(zhǎng)度.(sin53°=0.8,cos53°=0.6)
分析:(1)小球從A點(diǎn)拋出做平拋運(yùn)動(dòng),將C點(diǎn)的速度進(jìn)行分解,求出豎直分速度的大小,從而根據(jù)豎直方向上的運(yùn)動(dòng)規(guī)律求出AC兩點(diǎn)的高度差.
(2)求出C點(diǎn)的速度,對(duì)C到D運(yùn)用動(dòng)能定理求出到達(dá)D點(diǎn)的速度,根據(jù)牛頓第二定律求出支持力的大小,從而得出物塊對(duì)軌道的壓力.
(3)當(dāng)小物塊剛好不從長(zhǎng)木板滑出時(shí),與木板具有相同的速度,根據(jù)牛頓第二定律和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式求出共同的速度,因?yàn)槟Σ亮εc相對(duì)路程的乘積等于產(chǎn)生的熱量,結(jié)合能量守恒定律求出木板的長(zhǎng)度.
解答:解:(1)小物塊在C點(diǎn)速度大小為:vC=
v0
cos53°
=5 m/s,
豎直分量:vCy=4 m/s 
下落高度:h=
vcy2
2g
=0.8m  
(2)小物塊由C到D的過程中,由動(dòng)能定理得:
mgR(1-cos 53°)=
1
2
mvD2-
1
2
mvC2

解得:vD=
29
m/s
小球在D點(diǎn)時(shí)由牛頓第二定律得:FN-mg=m
vD2
R

代入數(shù)據(jù)解得:FN=68N  
由牛頓第三定律得FN′=FN=68N,方向豎直向下
(3)設(shè)小物塊剛滑到木板左端達(dá)到共同速度,大小為v,小物塊在木板上滑行的過程中,小物塊與長(zhǎng)木板的加速度大小分別為:
a1=μg=3 m/s2,a2=
μmg
M
=1 m/s2
速度分別為:v=vD-a1t,v=a2t  
對(duì)物塊和木板系統(tǒng),由能量守恒定律得:
μmgL=
1
2
mvD2-
1
2
(m+M) v2 
解得:L=3.625 m,即木板的長(zhǎng)度至少是3.625 m
答:(1)AC兩點(diǎn)的高度差為0.8m.
(2)小物塊剛要到達(dá)圓弧軌道末端D點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力為68N.
(3)木板的最小長(zhǎng)度為3.625m.
點(diǎn)評(píng):本題綜合考查了動(dòng)能定理、牛頓第二定律、能量守恒定律等知識(shí),綜合性較強(qiáng),關(guān)鍵理清物塊的運(yùn)動(dòng)過程,選擇合適的規(guī)律進(jìn)行求解.
練習(xí)冊(cè)系列答案
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(1)求帶電粒子的速率.
(2)若粒子源可置于磁場(chǎng)中任意位置,且磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小變?yōu)?span id="2temuh2" class="MathJye" mathtag="math" style="whiteSpace:nowrap;wordSpacing:normal;wordWrap:normal">
B
4
,求粒子在磁場(chǎng)中最長(zhǎng)的運(yùn)動(dòng)時(shí)間t.
(3)若原磁場(chǎng)不變,再疊加另一個(gè)半徑為R1(R1>R0)圓形勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為
B
2
,方向垂直于紙面向外,兩磁場(chǎng)區(qū)域成同心圓,此時(shí)該離子源從圓心出發(fā)的粒子都能回到圓心,求R1的最小值和粒子運(yùn)動(dòng)的周期T.

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