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(2011•安徽模拟)如图所示,质量为m=1kg的可视为质点的小物块轻轻放在水平匀速运动的传送带上的P点,随传送带运动到A点后水平抛出,小物块恰好无碰撞的沿圆弧切线从B点进入竖直光滑

题目详情
(2011•安徽模拟)如图所示,质量为m=1kg的可视为质点的小物块轻轻放在水平匀速运动的传送带上的P点,随传送带运动到A点后水平抛出,小物块恰好无碰撞的沿圆弧切线从B点进入竖直光滑圆弧轨道下滑,圆弧轨道与质量为M=2kg的足够长的小车左端在最低点O点相切,并在O点滑上小车,水平地面光滑,当物块运动到障碍物Q处时与Q发生无机械能损失的碰撞,碰撞前物块和小车已经相对静止,而小车可继续向右运动(物块始终在小车上),小车运动过程中和圆弧无相互作用.已知圆弧半径R=1.0m,圆弧对应圆心角的θ为53°,A点距水平面的高度h=0.8m,物块与小车间的动摩擦因素为μ=0.1,重力加速度g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6.试求:
(1)小物块离开A点的水平初速度v1
(2)小物块经过O点时对轨道的压力;
(3)第一次碰撞后直至静止,物块相对小车的位移和小车做匀减速运动的总时间.
▼优质解答
答案和解析
(1)对小物块由A到B有:Vy2=2gh
在B点:tanθ=
vy
v1

解得:v1=3m/s
故小物块离开A点的水平初速度v1为3m/s.
(2)由A到O,根据动能定理有:
1
2
m
v
2
0
1
2
m
v
2
1
+mg•(h+R−Rcosθ)
在O点:FN−mg=m
v
2
0
R

解得:v0=
33
m/s
FN=43N
故压力F′N=43N
故小物块经过O点时对轨道的压力为43N.
(3)摩擦力f=μmg=1N,物块滑上小车后,滑块减速运动,加速度大小为am=
f
m
=1m/s2;
小车加速运动,加速度大小为aM=
f
M
1
2
m/s2;
经过时间t达到的共同速度为vt,则
t=
vt
aM
v0−vt
am
  
 得vt=
33
3
m/s 
由于碰撞不损失能量,物块在小车上重复做匀减速和匀加速运动,相对小车始终向左运动,与小车最终静止,摩擦力做功使动能全部转化为内能,故有:
f•s相=
1
2
(M+m)
v
2
t
  
得s=5.5m
小车从物块碰撞后开始做匀减速运动,(每个减速阶段)加速度a不变aM=
f<
作业帮用户 2017-10-11 举报
问题解析
(1)利用平抛运动规律,在B点对速度进行正交分解,得到水平速度和竖直方向速度的关系,而竖直方向速度Vy2=2gh显然易求,则水平速度可解.
(2)首先利用动能定理解决物块在最低点的速度问题,然后利用牛顿第二定律在最低点表示出向心力,则滑块受到的弹力可解.根据牛顿第三定律可求对轨道的压力.
(3)第一次碰撞后,滑块以原速率返回,小车减速,当滑块速度减为零后反向加速度时,小车仍然减速,知道两者速度相同,一起向右;之后重复这个过程,小车与滑块有相对滑动的过程中,小车匀减速;根据功能关系列式求相对路程,根据速度时间关系公式求解小车的减速时间.
名师点评
本题考点:
动能定理的应用;牛顿第二定律;平抛运动;向心力.
考点点评:
本题前两问是一个单物体多过程的力学问题,把复杂的过程分解成几个分过程是基本思路;第三问是一个多过程问题,要分析清楚两个物体的运动情况,然后根据运动学公式和功能关系列式求解.
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