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精英家教網如圖所示,半徑為R=1m的光滑半圓軌道CD豎直放置,與粗糙水平面相切于C點.質量為m=10kg的滑塊在與水平方向成θ=370的恒力F作用下,從A點由靜止開始運動,前進到B點后撤掉力F.小物塊繼續前進經過C點進入半圓軌道,恰能通過最高點D.若恒力F大小為100N,且AC段長為10.5m,動摩擦因數為μ=0.2.求:AB間的距離S為多少?(sin37°=0.6   g=10m/s2
分析:滑塊恰好到達圓軌道的最高點,對軌道的壓力為零,根據牛頓第二定律求出最高點的速度,再對全過程運用動能定理求出AB間的距離.
解答:解:在D點,由牛頓第二定律可得:mg=m
vD2
R

從A到D應用動能定理:
[Fcosθ-μ(mg-Fsinθ)]s-μmgs1-mg?2R=
1
2
mvD2-0

LAC=s+s1
代入數據,聯立解得:s=5m   
答:AB間的距離為5m.
點評:本題考查了動能定理和牛頓第二定律的綜合運用,運用動能定理解題時注意有拉力和無拉力時摩擦力的大小不相等.本題也可以結合牛頓第二定律和運動學公式綜合求解得出C點的速度,從而再根據動能定理求解.
練習冊系列答案
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(2006?淮北模擬)如圖所示,半徑為R,內徑很小的光滑半圓管豎直放置.兩個質量均為m的小球a、b以不同的速度進入管內,a通過最高點A時,對管壁上部的壓力為3mg,b通過最高點A時,對管壁下部的壓力為0.75mg,求a、b兩球落地點間的距離.

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如圖所示,半徑為R 的光滑圓形軌道豎直固定放置,質量為m 的小球在圓形軌道內側做圓周運動.小球通過軌道最高點時恰好與軌道間沒有相互作用力.已知當地的重力加速度大小為g,不計空氣阻力.試求:
(1)小球通過軌道最高點時速度的大小;
(2)小球通過軌道最低點時角速度的大小;
(3)小球通過軌道最低點時受到軌道支持力的大小.

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如圖所示,半徑為R的圓筒繞豎直中心軸OO′轉動,小物塊A靠在圓筒的內壁上,它與圓筒的動摩擦因數為μ(認為最大靜摩擦力等于滑動摩擦力),現要使A不下落,則圓筒轉動的角速度ω至少為(  )

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如圖所示,半徑為R,內徑很小的光滑半圓管道豎直放置,質量為m的小球以某一速度進入管內,小球通過最高點P時,對管壁的壓力為0.5mg.求:
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(1)小球從管口P飛出時的速率;
(2)小球落地點到P點的水平距離.

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精英家教網如圖所示,半徑為R,質量不計的圓盤盤面與地面相垂直,圓心處有一個垂直盤面的光滑水平固定軸O,在盤的最右邊緣處固定一個質量為m的小球A,在O點的正下方離O點R/2處固定一個質量也為m的小球B,放開盤讓其自由轉動,問:
(1)A球轉到最低點時線速度為多大?
(2)在轉動過程中半徑OA向左偏離豎直方向的最大角度是多少?

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