分析 (1)根據(jù)牛頓第二定律求出滑塊恰好到達(dá)P點(diǎn)的速度,根據(jù)速度方向與斜面AB平行,結(jié)合平拋運(yùn)動(dòng)的規(guī)律,運(yùn)用平行四邊形定則求出豎直分速度,從而得出AD離地的高度.
(2)根據(jù)平行四邊形定則求出進(jìn)入A點(diǎn)時(shí)滑塊的速度,對(duì)全過程運(yùn)用動(dòng)能定理,求出滑塊在鍋內(nèi)斜面上走過的總路程.
(3)根據(jù)牛頓第二定律分別求出P、Q的彈力,結(jié)合機(jī)械能守恒定律得出壓力差,結(jié)合最高點(diǎn)的最小速度求出壓力之差的最小值.
解答 解:(1)在P點(diǎn) $mg=m\frac{{{v}_{P}}^{2}}{2R}$,解得${v}_{P}=\sqrt{2gR}$.
到達(dá)A點(diǎn)時(shí)速度方向要沿著AB,${v}_{y}={v}_{P}tanθ=\frac{3}{4}\sqrt{2gR}$.
所以AD離地高度為$h=3R-\frac{{{v}_{y}}^{2}}{2g}$=$\frac{39}{16}R$.
(2)進(jìn)入A點(diǎn)滑塊的速度為$v=\frac{{v}_{P}}{cosθ}$,
假設(shè)經(jīng)過一個(gè)來回能夠回到A點(diǎn),設(shè)回來時(shí)動(dòng)能為Ek,
${E}_{K}=\frac{1}{2}m{v}^{2}-4μmgcosθ•8R<0$,
所以滑塊不會(huì)滑到A而飛出.
根據(jù)動(dòng)能定理得,$0-\frac{1}{2}m{v}^{2}=mg•2Rsinθ-μmgcosθs$,
代入數(shù)據(jù)解得,1.2mgR-0.2mgs=-$\frac{25}{16}$
解得滑塊在鍋內(nèi)斜面上走過得總路程$s=\frac{221R}{16}$.
(3)設(shè)初速度、最高點(diǎn)速度分別為v1、v2,
由牛二定律,在Q點(diǎn),${F}_{1}-mg=m\frac{{{v}_{1}}^{2}}{R}$,解得${F}_{1}=mg+m\frac{{v}^{2}}{R}$
在P點(diǎn),${F}_{2}+mg=m\frac{{{v}_{2}}^{2}}{2R}$.解得${F}_{2}=m\frac{{{v}_{2}}^{2}}{2R}-mg$
所以${F}_{1}-{F}_{2}=2mg+\frac{m(2{{v}_{1}}^{2}-{{v}_{2}}^{2})}{2R}$.
由機(jī)械能守恒得,$\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}=\frac{1}{2}m{{v}_{2}}^{2}+mg•3R$,
得${{v}_{1}}^{2}-{{v}_{2}}^{2}=6mgR$為定值.
代入v2的最小值$\sqrt{2gR}$,得壓力差的最小值為9mg.
答:(1)應(yīng)調(diào)節(jié)鍋底支架高度使斜面的A、D點(diǎn)離地高為$\frac{39}{16}R$;
(2)滑塊在鍋內(nèi)斜面上走過的總路程為$\frac{221R}{16}$.
(3)通過最高點(diǎn)P和小圓弧最低點(diǎn)Q時(shí)受壓力之差的最小值為9mg.
點(diǎn)評(píng) 本題主要考查了平拋運(yùn)動(dòng)、動(dòng)能定理及機(jī)械能守恒、牛頓運(yùn)動(dòng)定律等基本規(guī)律的應(yīng)用,綜合性較強(qiáng),對(duì)學(xué)生的能力要求較高,是一道好題.
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A. | F′=2F | B. | F′<2F | C. | x′=2x | D. | x′<2x |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 8.0N | B. | 10.0N | C. | 6.0N | D. | 12.0N |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 碰撞過程中乙船對(duì)甲船做的功為$\frac{1}{4}$Mv02 | |
B. | 碰撞過程中乙船對(duì)甲船做的功為$\frac{1}{8}$Mv02 | |
C. | 碰撞過程中兩艘橡皮船具有的最大彈性勢(shì)能為$\frac{1}{4}$Mv02 | |
D. | 碰撞過程中兩艘橡皮船具有的最大彈性勢(shì)能為$\frac{1}{8}$Mv02 |
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