5.如圖所示,豎直平面內(nèi)的半圓形軌道下端與水平面相切,B、C分別為半圓形軌道的最低點和最高點.質(zhì)量為1kg的小滑塊(可視為質(zhì)點)沿水平面向左滑動,經(jīng)過A點時的速度vA=6.0m/s.已知半圓形軌道半徑R=0.40m,滑塊與水平面間的動摩擦因數(shù)μ=0.50,A、B兩點間的距離L=1.10m.取重力加速度g=10m/s2
(1)求滑塊從A運動到B點所需的時間及運動到B點的速度的大小vB;
(2)如果BC半圓軌道是光滑的,求滑塊運動到C點時速度的大小vC及C點受到的壓力大小FC
(3)如果半圓軌道是粗糙的,滑塊滑到BC軌道上的P時剛好和軌道分離(P點未標出),P點距B點的豎直高度為h=0.6m,求滑塊從A點開始到P點過程中,克服摩擦力所做的功Wf

分析 (1)從A到B利用動能定理即可求出滑塊運動到B點的速度的大小vB.再根據(jù)位移等于平均速度乘以時間,求時間.
(2)從B到C,利用機械能守恒定律求滑塊運動到C點時速度的大小vC.在C點,由合力提供向心力,由牛頓定律求C點受到的壓力大小FC
(3)滑塊滑到BC軌道上的P時剛好和軌道分離,此時滑塊只受重力,由重力的法向分力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律和向心力求出P點的速度,再對AB過程,運用動能定理求克服摩擦力所做的功Wf

解答 解:(1)滑塊從A運動到B的過程中,根據(jù)動能定理有:
-μmgL=$\frac{1}{2}$$m{v}_{B}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}$
代入數(shù)據(jù)解得:vB=5m/s
由L=$\frac{{v}_{A}+{v}_{B}}{2}t$得滑塊從A運動到B點所需的時間為:t=$\frac{2L}{{v}_{A}+{v}_{B}}$=0.2s
(2)滑塊從B運動到C的過程中,取水平面為零勢能平面,根據(jù)機械能守恒定律:
$\frac{1}{2}$$m{v}_{B}^{2}$=$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$+2mgR
代入數(shù)據(jù)解得:vC=3m/s
在C點,根據(jù)牛頓第二定律得:
mg+FC′=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$
代入數(shù)據(jù)得:FC′=12.5N
由牛頓第二定律知:FC=FC′=12.5N
(3)設(shè)P點所在半徑與豎直方向的夾角為θ,由幾何知識可得:
cosθ=$\frac{h-R}{R}$=$\frac{0.6-0.4}{0.4}$=0.5,θ=60°
在P點,設(shè)滑塊的速度為vP,由向心力公式得:
mgcosθ=m$\frac{{v}_{P}^{2}}{R}$
滑塊從A點開始到P點過程中,由動能定理得:
-mgh-Wf=$\frac{1}{2}m{v}_{P}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}$
聯(lián)立解得,克服摩擦力所做的功為:Wf=13J
答:(1)滑塊從A運動到B點所需的時間是0.2s,運動到B點的速度的大小vB是5m/s;
(2)如果BC半圓軌道是光滑的,求滑塊運動到C點時速度的大小vC是3m/s,C點受到的壓力大小FC是12.5J;
(3)滑塊從A點開始到P點過程中,克服摩擦力所做的功Wf是13J.

點評 本題是復(fù)雜的力學綜合題,關(guān)鍵要在分析清楚物體運動過程的基礎(chǔ)上,靈活選擇物理規(guī)律,要把握滑塊離開軌道的臨界條件:軌道滑塊沒有彈力,由重力的法向分力充當向心力.

練習冊系列答案
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7.如圖甲所示,質(zhì)量m=2kg的物體以100J的初動能在粗糙的水平地面上滑行,其動能Ek隨位移S變化的關(guān)系圖象如圖乙所示,則下列判斷中正確的是( 。
A.物體運動的總位移大小為10mB.物體運動的加速度大小為10m/s2
C.物體運動的初速度大小為10m/sD.物體所受的摩擦力大小為10N

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8.關(guān)于開普勒對行星運動規(guī)律的認識,下列說法中正確的是( 。
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B.所有行星以相同的速率繞太陽做橢圓運動
C.對于每一個行星在近日點時的速率均大于它在遠日點的速率
D.所有行星軌道的半長軸的二次方與公轉(zhuǎn)周期的三次方的比值都相同

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5.一個物體沿直線運動,從t=0時刻開始,物體的$\frac{x}{t}$-t的圖象如圖所示,由此可知( 。
A.物體做勻速直線運動B.物體做勻加速直線運動
C.物體的初速度大小為0.5m/sD.物體的加速度大小為1m/s2

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12.如圖所示,A、B為咬合轉(zhuǎn)動的兩齒輪,半徑RA=2RB,則A、B兩輪邊緣上兩點的(  )
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10.如圖所示,是一兒童游戲機的工作示意圖.光滑游戲面板與水平面成一夾角θ,半徑為R的四分之一圓弧軌道BC與AB管道相切于B點,C點為圓弧軌道最高點,輕彈簧下端固定在AB管道的底端,上端系一輕繩,繩通過彈簧內(nèi)部連一手柄P.將球投入AB管內(nèi),緩慢下拉手柄使彈簧被壓縮,釋放手柄,彈珠被彈出,與游戲面板內(nèi)的障礙物發(fā)生一系列碰撞后落入彈槽里,根據(jù)入槽情況可以獲得不同的獎勵.假設(shè)所有軌道均光滑,忽略空氣阻力和手柄質(zhì)量,彈珠視為質(zhì)點.某次緩慢下拉手柄,使彈珠距B點為L,釋放手柄,彈珠被彈出,到達C點速度為v,下列說法正確的是( 。
A.彈珠從釋放手柄開始到觸碰障礙物之前的過程中機械能守恒
B.彈珠從釋放手柄到離開彈簧的過程中,其動能先增大后減小
C.彈珠脫離彈簧的瞬間,其動能和重力勢能之和達到最大
D.此過程中,彈簧的最大彈性勢能為mg(L+R)sinθ+$\frac{1}{2}$mv2

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17.如圖所示,小球從高處下落到豎直放置的輕彈簧上,在小球接觸彈簧到將彈簧壓縮至最短的整個過程中,下列敘述中正確的是(  )
A.小球和彈簧組成的系統(tǒng)的機械能不守恒
B.小球的動能先增大后減小
C.小球的動能和彈簧的彈性勢能之和總保持不變
D.小球的動能、重力勢能和彈簧的彈性勢能之和保持不變

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14.如圖所示,長為R的輕桿,一端固定有一質(zhì)量為m的小球,另一端連接在光滑轉(zhuǎn)軸上,使小球在豎直平面內(nèi)做圓周運動,關(guān)于小球在最高點時的速度v下列說法中正確的是(  )
A.當v由$\sqrt{gR}$值逐漸減小時,桿對小球的彈力也逐漸減小
B.v由零逐漸增大,向心力逐漸減小
C.當v由$\sqrt{gR}$值逐漸增大時,桿對小球的彈力也逐漸增大
D.v的最小值為$\sqrt{gR}$

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15.關(guān)于光電效應(yīng),下列表述正確的是( 。
A.光照時間越長,光電流越大
B.入射光頻率大于極限頻率時就能產(chǎn)生光電子
C.入射光足夠強,就可以有光電流
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