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如圖所示為放置在豎直平面內游戲滑軌的模擬裝置,滑軌由四部分粗細均勻的金屬桿組成,其中傾斜直軌AB與水平直軌CD長均為L=3m,圓弧形軌道APD和BQC均光滑,BQC的半徑為r=1m,APD的半徑為R,AB、CD與兩圓弧形軌道相切,O2A、O1B與豎直方向的夾角均為θ=37.現(xiàn)有一質量為m=1kg的小環(huán)穿在滑軌上,以某一初速度從B點開始沿AB向上運動,并恰能通過滑軌最高點.設小環(huán)與兩段直軌道間的動摩擦因數均為,經過軌道連接
處均無能量損失.(,sin37°=0.6,cos37°=0.8,sin18.5°=0.32,cos18.5°=0.95,,cot18.5°=3)求:
(1)小球的初速度v;
(2)小球第一次到達圓弧C點時對軌道的壓力;
(3)小球最后停在何處.

【答案】分析:從圖形中幾何關系找出APD的半徑為R.
運用動能定理研究小球圓弧的最高點到第一次到軌道上C點求出C點速度.
小球在C點進行受力分析運用牛頓第二定律求解.
解答:解:(1)R=Ltan18.5°+r=2m
(或R+R?cos37°=r+rcos37°+L?sin37°)
解得:R=2m
要使小球過大圓弧的最高點,到達圓弧的最高點的臨界速度為0.
運用動能定理研究從B點到圓弧的最高點:

代入數據解得
(2)運用動能定理研究小球圓弧的最高點到第一次到軌道上C點:

小球在C點進行受力分析運用牛頓第二定律得:

代入數據解得FN=7mg=70N
由牛頓第三定律得:對軌道的壓力F'N=70N,
(3)由第一問分析可知,小球再次到達B點時還有動能,設小球沿AB向上運動的位移為s
則有:
代入數據解得
小球繼續(xù)向下運動,到B點時的動能為EKB=EK0-μmgcosθ(L+2s)-μmgL
代入解得EKB=4.6J
因EKB<2μmgL,故小球無法繼續(xù)上升到B點,滑到BQC某處后開始下滑,之后受摩擦力作用,小球最終停在CD上的某點.
由動能定理:Ekc=μmgx
解得:x=0.78m
小球最后停在C點左側距C點0.78m處.
答:(1)小球的初速度v為2m/s;
(2)小球第一次到達圓弧C點時對軌道的壓力是70N;
(3)小球最后停在C點左側距C點0.78m處.
點評:一個題目可能需要選擇不同的過程多次運用動能定理研究.
圓周運動問題關鍵要通過受力分析找出向心力的來源列出等式解決問題.
練習冊系列答案
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,設小球經過軌道連接處均無能量損失.(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)小球第一次回到B點時的速度大小;
(2)小球第二次到達C點時的動能;
(3)小球在CD段上運動的總路程.

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,設小球經過軌道連接處均無能量損失.(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8),求:
(1)要使小球完成一周運動回到B點,初動能EK0至少多大?
(2)若以題(1)中求得的最小初動能EK0從B點向上運動,求小球第二次到達D點時的動能;
(3)若以題(1)中求得的最小初動能EK0從B點向上運動,求小球在CD段上運動的總路程.

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,設小球經過軌道連接處無能量損失.(g=10m/s2,sin37°=0.6,
cos37°=0.8)求:
(1)小球第二次到達A點時的動能.
(2)小球在CD段上運動的總路程.

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,設小球經過軌道連接處均無能量損失.求:(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)要使小球完成一周運動回到B點,求初動能EK0至少多大;
(2)若小球以第一問Ek0數值從B出發(fā),求小球第二次到達D點時的動能及小球在CD段上運動的總路程.

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10m
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,sin37°=0.6,cos37°=0.8,sin18.5°=0.32,cos18.5°=0.95,tan18.5°=
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,cot18.5°=3)求:
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(2)小球第一次到達圓弧C點時對軌道的壓力;
(3)小球最后停在何處.

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