13.如圖所示,半徑R=1.25m的四分之一光滑圓弧軌道AB豎直固定,其末端B切線水平,并與水平傳送帶相連,傳送帶C端放一滑塊,滑塊的質(zhì)量m=0.5kg,滑塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ=0.1,傳送帶BC長度s=1.5m,a、b兩輪半徑r=0.4m.
(1)當(dāng)傳送帶靜止時,用F=4N的水平拉力向左拉滑塊,到達(dá)B端時撤去拉力F,則滑塊沿弧形槽上升的最大高度為多少?滑塊從弧形槽上最高點(diǎn)再滑回B端時,軌道對滑塊的支持力為多大?
(2)若a、b兩輪以角速度ω=15rad/s順時針轉(zhuǎn)動,滑塊在AB軌道上某一位置由靜止釋放,為使滑塊能在b輪最高點(diǎn)C離開傳送帶水平飛出,則釋放位置離B的最小高度是多大?

分析 (1)對從C到最高點(diǎn)運(yùn)用動能定理,抓住動能變化量為零,求出滑塊沿弧形槽上升的最大高度.根據(jù)動能定理求出返回到B點(diǎn)的速度,結(jié)合牛頓第二定律求出支持力的大。
(2)滑塊要從b輪最高點(diǎn)C離開傳送帶飛出,則在C點(diǎn)支持力為零,靠重力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律求出C點(diǎn)的速度,根據(jù)滑塊速度與傳送帶速度的大小關(guān)系,得出滑塊的運(yùn)動規(guī)律,結(jié)合運(yùn)動學(xué)公式求出B點(diǎn)的最小速度,再根據(jù)動能定理求出高度.

解答 解:(1)從C到最高點(diǎn)的過程中重力做負(fù)功,拉力做正功,摩擦力做負(fù)功,根據(jù)動能定理有:
WF+WG+Wf=Ek一Ek0=0
即:Fs-mgh-μmgs=0,
代入數(shù)值解得:h=1.05 m.
從高處滑回B點(diǎn)過程中,根據(jù)機(jī)械能守恒定律有:
mgh=$\frac{1}{2}$$m{{v}_{B}}^{2}$,
在B點(diǎn)有:NB-mg=m$\frac{{{v}_{B}}^{2}}{R}$,
解以上兩式得:NB=mg+2mg$\frac{h}{R}$
代入數(shù)據(jù)解得:NB=13.4 N
(2)根據(jù)題意,滑塊要從b輪最高點(diǎn)C離開傳送帶飛出,則滑塊運(yùn)動至C點(diǎn)的速度最小為:
mg=m$\frac{{{v}_{C}}^{2}}{r}$,
即:vC=$\sqrt{gr}$=$\sqrt{10×0.4}$=2 m/s.
由于傳送帶的速度v=rω=15×0.4=6 m/s,要使滑塊從C點(diǎn)以2 m/s飛出,可分析出滑塊在傳送帶上從B到C做勻加速運(yùn)動.根據(jù)牛頓第二定律,可得加速度為:
a=$\frac{f}{m}$=$\frac{μmg}{m}$=μg=1 m/s2,
為了使滑塊運(yùn)動到C點(diǎn)時速度大于2 m/s,則B點(diǎn)的速度最小為:${{v}_{C}}^{2}-{{v}_{Bmin}}^{2}$=2as,
代入數(shù)據(jù)可得:vBmin=1 m/s.
物塊在AB軌道上運(yùn)動時只有重力做功,則:mgh′=$\frac{1}{2}m{v}_{Bmin}^{2}$
所以:h′=0.05m
答:(1)滑塊沿弧形槽上升的最大高度為1.05m;軌道對滑塊的支持力為13.4N;
(2)釋放位置離B的最小高度是0.05m.

點(diǎn)評 本題綜合考查了動能定理、機(jī)械能守恒定律和牛頓第二定律,關(guān)鍵理清滑塊的運(yùn)動過程,運(yùn)用合適的規(guī)律進(jìn)行求解.

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A.波速為4 m/s
B.波長為6 m
C.波源起振方向沿y軸正方向
D.2.0 s~3.0 s內(nèi)質(zhì)點(diǎn)a沿y軸負(fù)方向運(yùn)動
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B.秦武王舉鼎的力大小等于鼎對他的壓力大小
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(3)若小球滑至圓弧凹槽最低點(diǎn)時的速度大小為v,求此時小球?qū)Π疾鄣膲毫Γ?/div>

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(2)計算加速度的公試為a=$\frac{s8eugww_{6}-2cg22wae_{3}}{225{T}^{2}}$.

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