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如圖所示,光滑的水平導軌MN右端N處與水平傳送帶理想連接,傳送帶長度L=0.8m,皮帶以恒定速率v=3.0m/s向右勻速運動.傳送帶的右端處平滑連接著一個在豎直平面內、半徑為R=0.4m的光滑半圓軌道PQ,兩個質量均為m=0.2kg的滑塊A、B置于水平導軌MN上,開始時滑塊A、B之間用細繩相連,其間有一壓縮的輕彈簧,系統處于靜止狀態.現使細繩斷開,彈簧伸展,滑塊B脫離彈簧后滑上傳送帶,從右端滑出并沿半圓軌道運動到最高點Q后水平飛出,又正好落回N點.已知滑塊B與傳送帶之間的動摩擦因數μ=
516
,取g=10m/s2.求:
(1)滑塊B到達Q點時速度的大小;
(2)滑塊B在半圓軌道P處對軌道的壓力;
(3)壓縮的輕彈簧的彈性勢能Ep
分析:(1)據題意,滑塊B從Q處飛出后做平拋運動,根據平拋運動的規律,由高度2R和水平位移L求解滑塊B到達Q點時速度的大小;
(2)滑塊B從P運動到Q過程中,只有重力做功,機械能守恒,即可求出它經過B點的速度,在P點由重力和支持力的合力提供其向心力,根據牛頓運動定律求解滑塊B在半圓軌道P處對軌道的壓力;
(3)根據滑塊B到達P點的速度與傳送帶速度的關系,分析滑塊B在傳送帶上的運動情況,由牛頓牛頓第二定律和運動學公式求出滑塊B在彈簧伸展后的速度.細繩斷開,彈簧伸展的過程,B、A、彈簧系統動量守恒和機械能守恒,即可求解壓縮的輕彈簧的彈性勢能Ep
解答:解:(1)滑塊B從Q飛出后做平拋運動,有:
  L=vQt…①
 2R=
1
2
gt2
…②
由①②解得vQ=2m/s
(2)滑塊B從P運動到Q過程中,滿足機械能守恒,則有:
 
1
2
m
v
2
Q
+2mgR=
1
2
m
v
2
P
…③
在Q點有:N-mg=m
v
2
P
R
…④
由③④解得:N=5mg+m
v
2
P
R
=12N
(3)由③得:vP=
v
2
Q
+4gR
=2
5
m/s
則有vP>v=3m/s,滑塊B在皮帶上做勻減速運動
加速度a=-
f
m
=-μg
v
2
P
-
v
2
N
=2aL
細繩斷開后彈簧伸展過程,A、B組成的系統動量守恒:mvN=mvA
彈簧的彈性勢能EP=
1
2
m
v
2
N
+
1
2
m
v
2
A
=5J
答:
(1)滑塊B到達Q點時速度的大小是2m/s;
(2)滑塊B在半圓軌道P處對軌道的壓力是12N;
(3)壓縮的輕彈簧的彈性勢能Ep是5J.
點評:本題綜合了牛頓運動定律、平拋運動、機械能守恒定律、動量守恒定律等多方面的知識,分析過程,把握解題規律是關鍵.難度適中.
練習冊系列答案
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(2011?河北模擬)如圖所示,光滑的水平地面上有一木板,其左端放有一重物,右方有一豎直的墻.重物質量為木板質量的2倍,重物與木板間的動摩擦因數為μ.使木板與重物以共同的速度v0向右運動,某時刻木板與墻發生彈性碰撞,碰撞時間極短.求木板從第一次與墻碰撞到再次碰撞所經歷的時間.設木板足夠長,重物始終在木板上.重力加速度為g.

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5
v
2
0
8μg
.設木板與墻、重物與墻、木板與重物之間的碰撞都是彈性碰撞,碰撞時間極短.由于木板較薄,不計重物豎直方向速度的變化.求:
(1)木板與墻能發生幾次碰撞?
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