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如圖所示,B是質量為mB、半徑為R的光滑半球形碗,放在光滑的水平桌面上.A是質為mA的細長直桿,被固定的光滑套管C約束在豎直方向,A可自由上下運動.碗和桿的質量關系為:mB=2mA.初始時,A桿被握住,使其下端正好與碗的半球面的上邊緣接觸(如圖).然后從靜止開始釋放A,A、B便開始運動.設A桿的位置用θ 表示,θ 為碗面的球心O至A桿下端與球面接觸點的連線方向和豎直方向之間的夾角.求A與B速度的大小(表示成θ 的函數).
分析:選A與B組成的系統為研究對象,由于只有重力和相互作用的彈力做功,系統機械能守恒,A的重力勢能的減少量變成系統的動能增加量,由于A被固定在豎直方向,他僅具有豎直方向的速度,同樣B的速度將沿著水平方向,兩者速度之間的關系為:桿相對地面的速度是桿相對碗的速度與碗相對地面的速度的合速度,其中A桿與碗的接觸點在碗面內作半徑為R的圓周運動,速度的方向與圓周相切.
解答:解:由題設條件知,若從地面參考系觀測,則任何時刻,A沿豎直方向運動,設其速度為vA,B沿水平方向運動,設其速度為vB,若以B為參考系,從B觀測,則A桿保持在豎直方向,它與碗的接觸點在碗面內作半徑為R的圓周運動,速度的方向與圓周相切,設其速度為VA.桿相對地面的速度是桿相對碗的速度與碗相對地面的速度的合速度,速度合成的矢量圖如圖中的平行四邊形所示.由圖得VAsinθ=vA         (1)
VAcosθ=vB         (2)
因而,vB=vAcotθ         (3)
選AB組成的系統為研究對象,由能量守恒:
mAgRcosθ=
1
2
mA
v
2
A
+
1
2
mB
v
2
B
(4)
由(3)、(4)兩式及mB=2mA
vA=sinθ
2gRcosθ
1+(cosθ)2
   (5)
 vB=cosθ
2gRcosθ
1+(cosθ)2
  (6)
答:兩物體速度為:vA=sinθ
2gRcosθ
1+(cosθ)2

vB=cosθ
2gRcosθ
1+(cosθ)2
點評:注意兩物體速度之間的牽連關系是本題的難點,要轉換參考系,利用矢量的合成的法則解決
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(1)長直桿的下端運動到碗的最低點時,長直桿豎直方向的速度和B、C水平方向的速度;
(2)運動的過程中,長直桿的下端能上升到的最高點距離半球形碗底部的高度.

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(1)長直桿的下端第一次運動到碗內的最低點時,B、C水平方向的速度各為多大?
(2)運動過程中,長直桿的下端能上升到的最高點距離半球形碗內底部的高度.
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如圖所示,B是質量為2m、半徑為R的光滑半球形碗,放在光滑的水平桌面上。A是質量為m的細長直桿,光滑套管D被固定在豎直方向,A可以自由上下運動,物塊C的質量為m,緊靠半球形碗放置。初始時,A桿被握住,使其下端正好與碗的半球面的上邊緣接觸(如圖)。然后從靜止開始釋放AABC便開始運動,求:

(1)長直桿的下端第一次運動到碗內的最低點時,BC水平方向的速度各為多大?

(2)運動過程中,長直桿的下端能上升到的最高點距離半球形碗內底部的高度。

(3)從靜止釋放A到長直桿的下端,又上升到距碗底有最大高度的過程中,C物體對B物體做的功。

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(1)長直桿的下端運動到碗的最低點時,長直桿豎直方向的速度和B、C水平方向的速度;

(2)運動的過程中,長直桿的下端能上升到的最高點距離半球形碗底部的高度.

 

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