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如圖所示,固定在地面上的光滑圓弧軌道AB、EF,他們的圓心角均為90°,半徑均為R.一質量為m,上表面長也為R的小車靜止在光滑水平面CD上,小車上表面與軌道AB、EF的末端B、E相切.一質量為m的物體(大小不計)從軌道AB的A點由靜止下滑,由末端B滑上小車,小車在摩擦力的作用下向右運動.當小車右端與壁DE剛接觸時,物體m恰好滑動到小車右端且與小車共速.小車與DE相碰后立即停止運動但不粘連,物體則繼續滑上圓弧軌道EF,以后又滑下來沖上小車.求:
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(1)物體從A點滑到B點時的速率;
(2)物體與小車之間的滑動摩擦力;
(3)水平面CD的長度;
(4)當物體再從軌道EF滑下并滑上小車后,如果小車與壁BC相碰后速度也立即變為零,最后物體m停在小車上的Q點,則Q點距小車右端的距離.
分析:(1)根據機械能守恒定律求出物體從A點滑到B點時的速率;
(2)根據動量守恒定律求出物體滑上小車后的共同速度.對物體和小車組成的系統,運用能量守恒定律列式求解物體與小車之間的滑動摩擦力;
(3)對物體運用動能定理,聯立求出水平面CD的長度.
(4)根據動量守恒定律求出AB的共同速度,對系統運用能量守恒定律求出兩者速度相同時,之間的相對距離,小車停止后,物體做勻減速直線運動,再根據動能定理求出勻減速直線運動的位移,從而得出最終物體在小車上滑行的距離.
解答:解:(1)由機械能守恒定律得:mgR=
1
2
mv2

 解得:v=
2gR

(2)由動量守恒定律得:mv=2mv
  f?R=
1
2
mv2-
1
2
?2m
v
2

 解得:f=
1
2
mg

(3)對物體:-f?xCD=
1
2
m
v
2
-
1
2
mv2

(或對小車列式:f?(xCD-R)=
1
2
m
v
2
-0

解得:xCD=
3
2
R

(4)物體從EF滑下后與車共速的速度為v′,產生的相對位移為s1
 mv=2mv′
f?s1=
1
2
m
v
2
-
1
2
?2mv
2
s1=
1
4
R

車撞BC后,物體做勻減速運動的位移為s2
對物體:-f?s2=0-
1
2
mv
2
s2=
1
8
R

Q點距小車右端的距離s=
1
4
R+
1
8
R=
3
8
R

答:(1)物體從A點滑到B點時的速率為
2gR

(2)物體與小車之間的滑動摩擦力為
1
2
mg

(3)水平面CD的長度為
3
2
R

(4)Q點距小車右端的距離為
3
8
R
點評:本題綜合考查了動量守恒定律、能量守恒定律、機械能守恒定律、動能定理,綜合性較強,涉及的過程較多,關鍵是合理地選擇研究對象和研究過程,選擇合適的規律進行求解.
練習冊系列答案
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△B△t
=0.2T/S 的變化率均勻地增大,求經過多長時間物體m剛好能離開地面?(g取10m/s2

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求:(1)A物塊停止運動的位置距離斜面的直角頂端O點的距離是多少?
(2)當A物塊停止運動后準備再釋放B物塊時發現它們可能會發生碰撞,為了避免AB碰撞,此時對A另外施加了一個水平向右的外力F,把A物體推到了安全的位置,之后再釋放B就避免了AB碰撞.求外力F至少要做多少功,可使AB不相撞?(g取10m/s2,此問結果保留三位有效數字)

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科目:高中物理 來源:2013-2014學年河南省周口市英文學校高三上學期第三次月考物理試卷(解析版) 題型:計算題

如圖所示,固定在水平面上的斜面與水平面的連接處為一極小的光滑圓弧(物塊經過Q點時不損失機械能),斜面與地面是用同種材料制成的。斜面的最高點為P,P距離水平面的高度為h=5m。在P點先后由靜止釋放兩個可視為質點的小物塊A和B,A、B的質量均為m=1kg,A與斜面及水平面的動摩擦因數為μ1=0.5,B與斜面及水平面的動摩擦因數為μ2=0.3。A物塊從P點由靜止釋放后沿斜面滑下,停在了水平面上的某處。

求:

(1)A物塊停止運動的位置距離斜面的直角頂端O點的距離是多少?

(2)當A物塊停止運動后準備再釋放B物塊時發現它們可能會發生碰撞,為了避免AB碰撞,此時對A另外施加了一個水平向右的外力F,把A物體推到了安全的位置,之后再釋放B就避免了AB碰撞。求外力F至少要做多少功,可使AB不相撞?(g取10m/s2,此問結果保留三位有效數字)

 

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科目:高中物理 來源:2010-2011學年浙江省臺州市高三上學期期末考試物理試卷 題型:選擇題

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 A.mgh- mv2          B.mv2-mgh

 C.-mgh                   D.-(mgh+mv2)

 

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