19.如圖甲所示,半徑R=0.45m的$\frac{1}{4}$光滑圓弧軌道固定在豎直平面內(nèi),B為軌道的最低點(diǎn),在光滑的水平面上緊挨B點(diǎn)有一靜止的小平板車(chē),平板車(chē)質(zhì)量M=2kg,長(zhǎng)度為L(zhǎng)=0.5m,小車(chē)的上表面與B點(diǎn)等高.質(zhì)量m=1kg的物塊(可視為質(zhì)點(diǎn))從圓弧最高點(diǎn)A由靜止釋放.g取10m/s2.求:

(1)物塊滑到軌道B點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力大;
(2)若平板車(chē)上表面粗糙且動(dòng)摩擦因數(shù)恒定,物塊恰好沒(méi)有滑離平板車(chē),求物塊與平板車(chē)上表面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ;
(3)若將平板車(chē)上表面鋪上一種動(dòng)摩擦擦因數(shù)逐漸增大的特殊材料,小物塊所受滑動(dòng)摩擦力從左向右隨距離變化圖象(f-L圖象)如圖乙所示,若物塊滑離了平板車(chē),求物塊滑離平板車(chē)時(shí)的速度大小.

分析 (1)根據(jù)機(jī)械能守恒定律求出物體到達(dá)B點(diǎn)的速度,結(jié)合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.
(2)物塊與平板車(chē)組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,由動(dòng)量守恒定律可以求出物塊與平板車(chē)的速度.由系統(tǒng)的能量守恒求動(dòng)摩擦因數(shù)μ.
(3)根據(jù)圖示圖象求出克服摩擦力做的功,然后由動(dòng)量守恒和能量守恒結(jié)合求出物塊的速度.

解答 解:(1)物體從圓弧軌道頂端滑到B點(diǎn)的過(guò)程中,機(jī)械能守恒,由機(jī)械能守恒定律得:
mgR=$\frac{1}{2}$m${v}_{B}^{2}$,
代入數(shù)據(jù)解得:vB=3m/s.
在B點(diǎn),由牛頓第二定律得:N-mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$
代入數(shù)據(jù)解得:N=3mg=30N
由牛頓第三定律可知,物塊滑到軌道B點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力:N′=N=30N.
(2)物塊滑上小車(chē)后,水平地面光滑,系統(tǒng)的動(dòng)量守恒.以向右為正方向,由動(dòng)量守恒定律得:
mvB=(m+M)v
代入數(shù)據(jù)解得:v=1m/s;
根據(jù)能量守恒得:μmgL=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$-$\frac{1}{2}(M+m){v}_{共}^{2}$
得:μ=0.6
(3)物塊在小車(chē)上滑行時(shí)的克服摩擦力做功為f-L圖線與橫軸所圍的面積.克服摩擦力做功為:
Wf=$\frac{2+6}{2}×0.5$J=2J,
設(shè)物塊滑離平板車(chē)時(shí)的速度大小為v1,車(chē)的速度大小為v2.根據(jù)動(dòng)量守恒得:
mvB=mv1+Mv2;
由能量守恒得:Wf=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$-($\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}+\frac{1}{2}M{v}_{2}^{2}$)
代入數(shù)據(jù)解得:v1=(1-$\frac{2\sqrt{3}}{3}$)m/s;(不合理的值舍去)
答:(1)物塊滑到軌道B點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力大小為30N;
(2)物塊和平板車(chē)的最終速度大小為1m/s;
(3)物塊滑離平板車(chē)時(shí)的速度大小為(1-$\frac{2\sqrt{3}}{3}$)m/s.

點(diǎn)評(píng) 本題綜合考查了動(dòng)能定理、機(jī)械能守恒定律、牛頓第二定律和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式,綜合性較強(qiáng),關(guān)鍵理清運(yùn)動(dòng)過(guò)程,明確物塊在平板車(chē)上滑動(dòng)時(shí)遵守動(dòng)量守恒定律和能量守恒定律.

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C.車(chē)廂對(duì)機(jī)車(chē)的拉力大于車(chē)廂受到的阻力
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