20.水平粗糙直軌道ab與半徑為R的豎直半圓形光滑軌道bc平滑相接于b點,一質(zhì)量為m的小滑塊以初速度v0從a點開始,沿軌道ab向右運動,如圖所示,小滑塊進入半圓形軌道后剛好能通過最高點c,并落到水平地面上d點(不計空氣阻力,重力加速度為g)
(1)求bd兩點之間的距離x;
(2)球小滑塊經(jīng)過半圓形軌道b點處時對軌道的壓力F的大。
(3)若小滑塊質(zhì)量變?yōu)?m,依然從a點出發(fā),剛好能通過最高點c,則初速度v為多少?

分析 (1)根據(jù)牛頓第二定律,抓住C點彈力為零,靠重力提供向心力,求出小球到達c點的速度.根據(jù)高度,結(jié)合位移司機公式求出平拋運動的時間.根據(jù)初速度和時間求出平拋運動的水平位移.
(2)根據(jù)機械能守恒求出小滑塊在b點的速度,然后由牛頓第二定律即可求出;
(3)a到c的過程中重力和摩擦力做功,由動能定理即可求出.

解答 解:(1)由小滑塊開始時能夠經(jīng)過最高點可得:mg=$m\frac{{{v}_{c}}^{2}}{R}$,解得:vc=$\sqrt{gR}$,
又根據(jù)平拋運動的公式:x=vct; 2R=$\frac{1}{2}$gt2
代入數(shù)據(jù)解得:x=2R
(2)小滑塊從b點到c點由動能定理:$-2mgR=\frac{1}{2}m{v}_{c}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_^{2}$
小滑塊在b點處時,由牛頓第二定律可得:$F′-mg=\frac{m{v}_^{2}}{R}$,
代入數(shù)據(jù)解得:F′=6mg
由牛頓第三定律可知,下滑塊對軌道的壓力為F=6mg
(3)設(shè)ab段長度為L,小滑塊與軌道間的動摩擦因數(shù)為μ,則當質(zhì)量為m時:$-μmgL-2mgR=\frac{1}{2}m{v}_{c}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
在L和μ確定的前提下,該方程的成立與小滑塊的質(zhì)量無關(guān),當質(zhì)量變?yōu)?m時,初速度依然為v0,即v=v0
答:(1)bd兩點之間的距離是2R;
(2)球小滑塊經(jīng)過半圓形軌道b點處時對軌道的壓力F的大小是6mg.
(3)若小滑塊質(zhì)量變?yōu)?m,依然從a點出發(fā),剛好能通過最高點c,則初速度v仍然是v0

點評 本題考查了平拋運動和圓周運動的綜合運用,知道平拋運動在水平方向和豎直方向上的運動規(guī)律,以及圓周運動向心力的來源是解決本題的關(guān)鍵.

練習(xí)冊系列答案
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(1)板ab上被粒子打中的區(qū)域長度;
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11.電源與外電阻R連接成閉合回路,對于電源的路端電壓U,下列說法正確的是( 。
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A.小球A與B之間庫侖力的大小為kq2/d
B.當$\frac{q}muguiyo$=$\sqrt{\frac{mgsinθ}{k}}$時,細線上的拉力為0
C.當$\frac{q}4a4g4qe$=$\sqrt{\frac{mgtanθ}{k}}$時,細線上的拉力為0
D.當$\frac{q}scukw48$=$\sqrt{\frac{mg}{ktanθ}}$時,斜面對小球A的支持力為0

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B.80 km/h 表示的是瞬時速率
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