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如圖所示,ABC和DEF是在同一豎直平面內的兩條光滑軌道,其中ABC的末端水平,DEF是半徑r=0.4m的半圓形軌道,其直徑DF沿豎直方向,C、D可看作重合.現有一質量m=1kg的小球(可視為質點)從軌道ABC上距C點高為H的地方由靜止釋放.(取g=10m/s2
(1)要使小球能沿軌道DEF運動,H至少多大?
(2)若小球不沿軌道DEF運動,但又恰好擊中與圓心等高的E點,則小球擊中E點時的速度多大?
(3)在第(2)問中,若小球到達E點與軌道DEF相撞后,僅保留沿軌道切線方向的速度,則小球到達F點時對軌道的壓力多大?
分析:(1)小球從ABC軌道下滑,機械能守恒,設到達C點時的速度大小為υ.小球能在豎直平面內做圓周運動,在圓周最高點必須滿足mg≤m
v2
r
,聯立即可求解H;
(2)小球恰好擊中與圓心等高的E點,根據平拋運動的特點求出C點速度,再根據速度的合成原則求出E點速度;
(3)在E點碰撞后只有豎直方向的速度,根據機械能守恒定律求出到達F點的速度,再根據向心力公式即可求解壓力.
解答:解:(1)A、B、小球從ABC軌道下滑,機械能守恒,設到達C點時的速度大小為υ.則:mgH=
1
2
mv2
…①
小球能在豎直平面內做圓周運動,在圓周最高點必須滿足:mg≤m
v2
r
…②
①、②聯立并代入數據得:H≥0.2m
(2)若使小球恰好擊中與圓心等高的E點,則
運動的時間為:t=
2r
g
=
0.08
s

所以C點的速度為vC=
r
t
=
2
m/s
所以E點速度為v=
vC2+(gt)2
=
10
m/s

(3)設小球在E點碰后的速度為v′E,到達F點的速度為vF,則
vF=gt
由機械能守恒定律得:
1
2
mvE2+mgr
=
1
2
mvF2

在F點有:N-mg=
mvF2
r

解得:N=50N
根據牛頓第三定律得:小球到達F點時對軌道的壓力為50N
答:(1)要使小球能沿軌道DEF運動,H至少為0.2m;
(2)若小球不沿軌道DEF運動,但又恰好擊中與圓心等高的E點,則小球擊中E點時的速度為
10m/s

(3)在第(2)問中,若小球到達E點與軌道DEF相撞后,僅保留沿軌道切線方向的速度,則小球到達F點時對軌道的壓力為50N.
點評:本題是圓周運動結合平拋運動的題型,要知道小球能在豎直平面內做圓周運動,在圓周最高點必須滿足mg≤m
v2
r
,若不滿足,則小球做平拋運動,難度適中.
練習冊系列答案
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(2011?撫順二模)如圖所示,ABC和DEF是在同一豎直平面內的兩條光滑軌道,其中ABC的末端水平,DEF是半徑為r=0.4m的半圓形軌道,其直徑DF沿豎直方向,C、D可看作重合.現有一可視為質點的小球從軌道ABC上距C點高為H的地方由靜止釋放,
(1)若要使小球經C處水平進入軌道DEF且能沿軌道運動,H至少要有多高?
(2)若小球靜止釋放處離C點的高度h小于(1)中H的最小值,小球可擊中與圓心等高的E點,求h.(取g=10m/s2

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如圖所示,ABC和ABD為兩個光滑固定軌道,A、B、E在同一水平面上,C、D、E在同一豎直線上,D點距水平面的高度為h,C點的高度為2h,一滑塊從A點以初速度v0分別沿兩軌道滑行到C或D處后水平拋出.
(1)求滑塊落到水平面時,落點與E點間的距離xC和xD
(2)為實現xC>xD,v0應滿足什么條件?
(3)如果滑塊的初速度一定,要使它從最高點拋出后的水平射程最大,則h′應為多大?此時的水平射程為多少?

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如圖所示,ABC和DEF是在同一豎直平面內的兩條光滑軌道,其中ABC的末端水平,DEF是半徑為r=0.4m的半圓形軌道,其直徑DF沿豎直方向,C、D可看作重合.現有一質量m=0.1kg,可視為質點的小球從軌道ABC上的A點由靜止釋放,若小球經C處后恰能沿軌道DEF做圓周運動,(取g=10m/s2),求:
(1)小球釋放點A距C點的豎直高度H;
(2)小球到達F點時對軌道的壓力是多大?

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如圖所示,ABC和DEF是在同一豎直平面內的兩條光滑軌道,其中ABC的末端水平,DEF是半徑為r=0.4m的半圓形軌道,其直徑DF沿豎直方向,C、D可看作重合.現有一m=1kg可視為質點的小球從軌道ABC上距C點高為H的地方由靜止釋放(取g=10m/s2).
(1)若要使小球經C處水平進入軌道DEF且能沿軌道運動,H至少要有多高?
(2)若小球靜止釋放處離C點的高度h小于(1)中H的最小值,小球可擊中與圓心等高的E點,求h.
(3)若小球自H=0.3m處靜止釋放,求小球到達F點對軌道的壓力大小.

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精英家教網如圖所示,ABC和DEF是在同一豎直平面內的兩條光滑軌道,其中ABC的末端水平,DEF是半徑為r=0.4m的半圓形軌道,其直徑DF沿豎直方向,C、D可看作重合.現有一可視為質點的小球從軌道ABC上距C點高為H的地方由靜止釋放,g取10m/s2.以下說法正確的是(  )

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