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如圖所示,AB為半徑R=0.8m的1/4光滑圓弧軌道,下端B恰與小車右端平滑對接.小車質量M=3kg,車長L=2.06 m,車上表面距地面的高度h=0.2m.現有一質量m=1kg的滑塊,由軌道頂端無初速釋放,滑到B端后沖上小車.已知地面光滑,滑塊與小車上表面間的動摩擦因數μ=0.3,當車運行了1.5 s時,車被地面裝置鎖定.(g=10m/s2)試求:

(1)滑塊到達B端時,軌道對它支持力的大小;

(2)車被鎖定時,車右端距軌道B端的距離;

(3)從車開始運動到被鎖定的過程中,滑塊與車面間由于摩擦而產生的內能大小;

(4)滑塊落地點離車左端的水平距離.

 

【答案】

(1)30 N(2)1 m(3)6 J(4)0.16 m

【解析】

試題分析:(1)設滑塊到達B端時速度為v,

由動能定理,得mgR=mv2

由牛頓第二定律,得FN-mg=m

聯立兩式,代入數值得軌道對滑塊的支持力:FN=3mg=30 N.

(2)當滑塊滑上小車后,由牛頓第二定律,得

對滑塊有:-μmg=ma1

對小車有:μmg=Ma2

設經時間t兩者達到共同速度,則有:v+a1t=a2t

解得t=1 s.由于1 s<1.5 s,此時小車還未被鎖定,兩者的共同速度:v′=a2t=1 m/s

因此,車被鎖定時,車右端距軌道B端的距離:x=a2t2+v′t′=1 m.

(3)從車開始運動到被鎖定的過程中,滑塊相對小車滑動的距離Δx=t-a2t2=2 m

所以產生的內能:E=μmgΔx=6 J.

(4)對滑塊由動能定理,得-μmg(L-Δx)=mv″2mv′2

滑塊脫離小車后,在豎直方向有:h=gt″2

所以,滑塊落地點離車左端的水平距離:x′=v″t″=0.16 m

考點:動能定理的應用;牛頓第二定律;向心力.

點評:要根據牛頓第二定律和運動學公式,通過計算分析小車的狀態,再求解車右端距軌道B端的距離,考查分析物體運動情況的能力.

 

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖所示,AB為半徑R=0.8m的1/4光滑圓弧軌道,下端B恰與小車右端平滑對接.小車質量M=3kg,車長L=2.06m,車上表面距地面的高度h=0.2m.現有一質量m=1kg的滑塊,由軌道頂端無初速釋放,滑到B端后沖上小車.已知地面光滑,滑塊與小車上表面間的動摩擦因數μ=0.3,當車運行了1.5s時,車被地面裝置鎖定.(g=10m/s2)試求:
(1)滑塊到達B端時,軌道對它支持力的大小;
(2)車被鎖定時,車右端距軌道B端的距離.

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如圖所示,AB為半徑R=0.8m的1/4光滑圓弧軌道,下端B恰與平板小車右端平滑對接.小車質量M=3kg,車長L=2.06m.現有一質量m=1kg的小滑塊,由軌道頂端無初速釋放,滑到B端后沖上小車.已知地面光滑,滑塊與小車上表面間的動摩擦因數μ=0.3,當車運行了1.5s時,車被地面裝置鎖定.試求:(g=10m/s2

(1)滑塊到達B端時,軌道對它支持力的大小;
(2)車被鎖定時,車右端距軌道B端的距離;
(3)從車開始運動到被鎖定的過程中,滑塊與平板車構成的系統損失的機械能;
(4)滑塊滑離車左端時的動能.

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精英家教網如圖所示,AB為半徑R=0.8m的1/4光滑圓弧軌道,下端B恰與小車右端平滑對接.小車質量M=3kg,車長L=2.06m,車上表面距地面的高度h=0.2m.現有一質量m=1kg的滑塊,由軌道頂端無初速釋放,滑到B端后沖上小車.已知地面光滑,滑塊與小車上表面間的動摩擦因數μ=0.3,當車運行了1.5s時,車被地面裝置鎖定.(g=10m/s2)試求:
(1)滑塊到達B端時,軌道對它支持力的大小;
(2)車被鎖定時,車右端距軌道B端的距離;
(3)從車開始運動到被鎖定的過程中,滑塊與車面間由于摩擦而產生的內能大小;
(4)滑塊落地點離車左端的水平距離.

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科目:高中物理 來源: 題型:

(2013?棗莊一模)如圖所示,AB為半徑R=0.8m的
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光滑圓孤軌道,下端B恰與小車右墻平滑對接.小車的質量m=3kg、長度L=2.16m,其上表面距地面的髙度h=0.2m.現有 質量m=1kg的小滑塊,由軌道頂端無初速度釋放,滑到B端后沖上小車,當小車與滑塊 達到共同速度時,小車被地面裝置鎖定.已知地面光滑,滑塊與小車上表面間的動摩擦 因數u=0.3,取g=10m/s2o試求:
(1)搰塊經過B端時,軌道對它支持力的大小
(2)小車被鎖定時,其右端到軌道B端的距離.
(3)小車被鎖定后,滑塊繼續沿小車上表面滑動.請判斷:滑塊能否從小車的左端滑出小 車?若不能,請計算小車被鎖定后由于摩擦而產生的內能是多少?若能,請計算滑塊的 落地點離小車左端的水平距離.

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