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【題目】如圖所示,在水平軌道右側安放半徑為R的豎直圓槽形光滑軌道,水平軌道的PQ段鋪設特殊材料,調節(jié)其初始長度為l.水平軌道左側有一輕質彈簧左端固定,彈簧處于自然伸長狀態(tài).小物塊A(可視為質點)從圓槽形軌道右側以初速度v0沖上軌道,通過圓槽形軌道.水平軌道后壓縮彈簧并被彈簧以原速率彈回,經水平軌道返回圓槽形軌道,己知R=0.2m,l=1.0m,v0=3m/s,物塊A的質量為m=1kg,與PQ段間的動摩擦因數(shù)為μ=0.2,.軌道其他部分的摩擦不計,取g=lm/s2。

(1)求物塊A與彈簧剛接觸時的速度大小;

(2)求物塊A被彈簧以原速率彈回返回到圓槽形軌道的高度;

(3)調節(jié)PQ段的長度l,Av'=2m/s的初速從軌道右側沖上軌道求當l滿足什么條件時,物塊A能第一次返回圓槽形軌道且能沿軌道運動而不會脫離軌道。

【答案】(1)物塊A與彈簧剛接觸時的速度大小為m/s。

(2)物塊A被彈簧以原速率彈回返回到圓槽形軌道的高度為0.05m`;

(3)當l滿足條件:1.0m≤l<1.5m或l≤0.25m時,物塊A能第一次返回圓槽形軌道且能沿軌道運動而不會脫離軌道.

【解析】(1)物塊A從開始運動到與彈簧剛接觸的過程中,由動能定理得:-μmgl=mv12-mv02,
解得:v1=m/s;
(2)A被彈簧以原速率v1彈回,向右經過PQ段,由動能定理得:-μmgl=mv22-mv12,
解得:v2=1m/s,
假設A恰好能到達圓形軌道的最高點,在最高點,由牛頓第二定律得:mg=m,
解得:v=m/s,
A要能達到圓形軌道的最高點,在水平軌道上的最小速度為v′,由動能定理得:

-mg2R=mv2-mv′2
解得:v′=m/s>v2,
A不能到達圓形軌道的最高點,設A能到達的最大高度為h,由動能定理得:

練習冊系列答案
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1)輕繩斷開前,小車運動的加速度大;

2)輕繩斷開時,小車運動速度的大;

3)輕繩斷開后1.0 s內小車重力所做的功。

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A.

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C. 此時a燈和b燈的電功率之比為1:9

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1)物塊第一次通過C點時的速度大小;

2)物塊第一次通過D點時受到軌道的支持力大小N;

3)物塊最終所處的位置。

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