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(1)如果滑塊恰好能經P點飛出,為了使滑塊恰好沿AB斜面進入鍋內,應調節鍋底支架高度使斜面的A、D點離地高為多少?
(2)接(1)問,求滑塊在鍋內斜面上走過的總路程.
(3)對滑塊的不同初速度,求其通過最高點P和小圓弧最低點Q時受壓力之差的最小值.

分析 (1)根據牛頓第二定律求出滑塊恰好到達P點的速度,根據速度方向與斜面AB平行,結合平拋運動的規律,運用平行四邊形定則求出豎直分速度,從而得出AD離地的高度.
(2)根據平行四邊形定則求出進入A點時滑塊的速度,對全過程運用動能定理,求出滑塊在鍋內斜面上走過的總路程.
(3)根據牛頓第二定律分別求出P、Q的彈力,結合機械能守恒定律得出壓力差,結合最高點的最小速度求出壓力之差的最小值.

解答 解:(1)在P點,有 mg=m$\frac{{v}_{P}^{2}}{2R}$,得 vP=$\sqrt{2gR}$                 
到達A點時速度方向要沿著AB,則 vy=vptanθ=$\frac{3}{4}\sqrt{2gR}$
所以AD離地高度為 h=3R-$\frac{{v}_{y}^{2}}{2g}$=$\frac{39}{16}$R                     
(2)進入A點滑塊的速度為 v=$\frac{{v}_{p}}{cosθ}$=$\frac{5}{4}\sqrt{2gR}$               
假設經過一個來回能夠回到A點,設回來時動能為Ek
則 Ek=$\frac{1}{2}$mv2-μmgcosθ•8R<0,所以滑塊不會滑到A而飛出.   
根據動能定理有:
  mg•2Rsinθ-μmgcosθ•s=0-$\frac{1}{2}$mv2
代入數據得,1.2mgR-0.2mgs=-$\frac{25}{21}$mgR
解得滑塊在鍋內斜面上走過的總路程 s=$\frac{221R}{16}$                    
(3)設初速度、最高點速度分別為v1、v2
由牛頓第二定律得:
在Q點,F1-mg=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{R}$,解得 F1=mg+m$\frac{{v}_{1}^{2}}{R}$
在P點,F2+mg=m$\frac{{v}_{2}^{2}}{2R}$.解得 F2=m$\frac{{v}_{2}^{2}}{2R}$-mg
所以F1-F2=2mg+m$\frac{{v}_{1}^{2}}{R}$-m$\frac{{v}_{2}^{2}}{2R}$.
由機械能守恒得:$\frac{1}{2}$mv12=$\frac{1}{2}$mv22+mg•3R,
得v12-v22=6gR為定值.
代入v2的最小值 $\sqrt{2gR}$,得壓力差的最小值為 F1-F2=9mg.
答:
(1)應調節鍋底支架高度使斜面的A、D點離地高為$\frac{39}{16}$R;
(2)滑塊在鍋內斜面上走過的總路程是$\frac{221R}{16}$;
(3)其通過最高點P和小圓弧最低點Q時受壓力之差的最小值為9mg.

點評 本題是復雜的力學綜合題,關鍵要正確分析滑塊的受力情況和運動情況,把握每個過程和狀態的規律,運用平拋運動、動能定理及機械能守恒、牛頓運動定律等基本規律處理.

練習冊系列答案
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(1)貨物滑至C點時對C處的壓力N;
(2)若貨物與滑板的動摩擦因數μ1=0.3,且滑至滑板的右端時剛好與滑板相對靜止,求滑板與地面的動摩擦因數μ2
(3)在(2)問的前提下,滑板與DE平臺碰后以原速率彈回,且回到C點剛好停下,貨物滑上與滑板等高的DE平臺.這樣不停地把質量為m貨物從AB平臺傳送至DE平臺,求滑板靜止時右端到DE平臺的距離L2

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A.x2=$\frac{5}{2}$x1   v2=2v1B.x2=$\frac{7}{2}$x1   v2=$\frac{3}{2}$v1
C.x2=$\frac{7}{2}$x1   W2=$\frac{5}{4}$W1D.v2=2v1 W2=$\frac{5}{2}$W1

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A.只要h大于r,釋放后小球就能通過a點
B.只要改變h的大小,就能使小球通過a點后,既可能落回軌道內,又可能落到de面上
C.無論怎樣改變h的大小,都不可能使小球通過a點后落回軌道內
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A.B.
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