20.半徑為R的光滑圓環(huán)豎直放置,環(huán)的圓心為O,環(huán)上套有兩個質(zhì)量分別為m和$\sqrt{3}$m的小球A和B.AB之間用一長為$\sqrt{2}$R的輕桿相連,如圖所示.開始時,A、B都靜止,且A在圓環(huán)的最高點,現(xiàn)將A、B釋放,試求:
(1)B球到達(dá)最低點時的速度大;
(2)B球到達(dá)最低點的過程中,桿對A球做的功;
(3)B球在圓環(huán)右側(cè)區(qū)域內(nèi)能達(dá)到的最高點時,OB與豎直方向的夾角.

分析 (1)把AB看成一個系統(tǒng),由于只有重力做功,所以系統(tǒng)的機(jī)械能守恒,根據(jù)機(jī)械能守恒定律即可求解B球到達(dá)最低點時的速度大;
(2)對A球,運用動能定理即可求解桿對A球做的功;
(3)設(shè)B球到右側(cè)最高點時,AB與豎直方向夾角為θ,圓環(huán)圓心處為零勢能面.系統(tǒng)機(jī)械能守恒,根據(jù)機(jī)械能守恒定律即可求解θ.

解答 解:(1)對于AB組成系統(tǒng),從釋放到B到達(dá)最低點的過程,由系統(tǒng)的機(jī)械能守恒得:
  mgR+$\sqrt{3}$mgR=$\frac{1}{2}$(m+$\sqrt{3}$m)vB2
得,vB=$\sqrt{2gR}$
(2)B球到達(dá)最低點的過程中,對A球,根據(jù)動能定理得:
  mgR+W=$\frac{1}{2}$mvB2
而vB=$\sqrt{2gR}$
解得,桿對A球做的功  W=0;
(3)設(shè)B球到右側(cè)最高點時,AB與豎直方向夾角為θ,如圖,圓環(huán)圓心處為零勢能面.

系統(tǒng)機(jī)械能守恒,mgR=$\sqrt{3}$mgRcosθ-mgRsinθ
代入數(shù)據(jù)得,θ=30°
所以B球在圓環(huán)右側(cè)區(qū)域內(nèi)能達(dá)到的最高點與豎直方向夾角為30°;
答:
(1)B球到達(dá)最低點時的速度大小是$\sqrt{2gR}$.
(2)B球到達(dá)最低點的過程中,桿對A球做的功是0.      
(3)B球在圓環(huán)右側(cè)區(qū)域內(nèi)能達(dá)到的最高點時,OB與豎直方向的夾角為30°.

點評 本題主要考查了機(jī)械能守恒定律以及動能定理的直接應(yīng)用,要求同學(xué)們能選取適當(dāng)?shù)难芯繉ο,要知道系統(tǒng)的機(jī)械能是守恒的,但單個小球的機(jī)械能并不守恒.

練習(xí)冊系列答案
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A.t=0時刻質(zhì)點P、Q均沿y軸負(fù)方向運動
B.t=1s時刻,質(zhì)點M的位移為-4cm
C.從t=0開始經(jīng)過2.5s,質(zhì)點P通過的路程為18cm
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(1)通過計算說明,行李箱是否能滑入壕溝?
(2)人在行李箱運動0.5s后,立即勻速率追趕行李箱.若行李箱不能滑入壕溝,求人在行李箱停下前追上行李箱的最小速率;若行李箱能滑入壕溝,求人在行李箱滑入壕溝前追上行李箱的最小速率.

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B.地震波可以傳遞能量
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(1)水平牽引力的大。
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