17.如圖所示,水平軌道AHB的B端與半徑R=0.2m的光滑半圓軌道BCD相切,半圓的直徑BD豎直,半徑OC水平,H點左側(cè)光滑,HB間粗糙,HB長L=2m,光滑軌道AB上有P、Q兩個物體(可視為質(zhì)點),P物體的質(zhì)量mP=0.4㎏,Q物體的質(zhì)量mQ=0.05kg,P、Q兩個物體分別與一輕彈簧兩端栓接,開始時彈簧處于原長,兩物體均處于靜止?fàn)顟B(tài),物體Q被水平速度為v0=20m/s,質(zhì)量m=0.05kg的子彈擊中(打擊時間極短),子彈嵌在其中,當(dāng)物體P的速度第一次達到最大值時,彈簧與物體P的栓接處突然脫落(此時P尚未運動到H點)物體P運動至B點后滑上豎直軌道且沒有脫離該圓弧軌道,g取10m/s,求:

(1)子彈打擊物體Q后,物體Q獲得的速度;
(2)運動過程中彈簧的最大彈性勢能;
(3)軌道HB間動摩擦因數(shù)的范圍.

分析 (1)對子彈和物體Q組成的系統(tǒng),運用動量守恒求出物體Q獲得的速度.
(2)當(dāng)三者速度相等時,彈簧的彈性勢能最大,結(jié)合動量守恒求出共同的速度,根據(jù)能量守恒求出運動過程中彈簧的最大彈性勢能.
(3)根據(jù)動量守恒和能量守恒求出彈簧第一次恢復(fù)原長時,物體P和Q的速度,抓住物體不會離開軌道,通過討論:1、物體在BC間速度為零,2、物體恰好通過最高點,結(jié)合動能定理和牛頓第二定律求出動摩擦因數(shù)的范圍.

解答 解:(1)設(shè)子彈射入木塊Q時,二者的共同速度為vQ,取子彈的初速度方向為正方向,由動量守恒得,
mv0=(mQ+m)vQ
解得${v}_{Q}=\frac{m{v}_{0}}{{m}_{Q}+m}=\frac{0.05×20}{0.05+0.05}$=10m/s.
(2)當(dāng)三者速度相等時,彈簧的彈性勢能最大,規(guī)定向右為正方向,由系統(tǒng)動量守恒得,
(mQ+m)vQ=(mP+mQ+m)vPQ,
代入數(shù)據(jù)解得vPQ=2m/s,
根據(jù)能量守恒得,${E}_{p}=\frac{1}{2}({m}_{Q}+m){{v}_{Q}}^{2}-\frac{1}{2}({m}_{P}+{m}_{Q}+m){v}^{2}$,
代入數(shù)據(jù)解得Ep=4J.
(3)當(dāng)彈簧第一次恢復(fù)原長時,物體P的速度最大,
規(guī)定向右為正方向,由動量守恒得,(mQ+m)vQ=(mQ+m)vQ′+mpvp′,
由能量守恒得,$\frac{1}{2}({m}_{Q}+m){{v}_{Q}}^{2}=\frac{1}{2}({m}_{Q}+m){v}_{Q}{′}^{2}$+$\frac{1}{2}{m}_{p}{v}_{p}{′}^{2}$,
代入數(shù)據(jù)聯(lián)立解得vp′=4m/s,vQ′=-6m/s
①若物體P運動至BC間某點速度為零,物體也不會脫離軌道,滿足:$0<\frac{1}{2}{m}_{p}{{v}_{B}}^{2}≤{m}_{p}gR$,
則B點速度$0<{v}_{B}≤\sqrt{2gR}$,
從H到B的過程中,由動能定理得,$-μ{m}_{p}gL=\frac{1}{2}{m}_{p}{{v}_{B}}^{2}-\frac{1}{2}{m}_{p}{v}_{p}{′}^{2}$,
代入數(shù)據(jù)解得0.3≤μ<0.4.
②若物體P恰好能過D點也不會脫離軌道,滿足:
${m}_{p}g=\frac{{m}_{p}{{v}_{D}}^{2}}{R}$,
${m}_{p}g•2R+\frac{1}{2}{m}_{p}{{v}_{D}}^{2}≤\frac{1}{2}{m}_{p}{{v}_{B}}^{2}$,
B點的速度有:$\sqrt{5gR}≤{v}_{B}$,
從H到B的過程,由動能定理得,$-μ{m}_{p}gL=\frac{1}{2}{m}_{p}{{v}_{B}}^{2}-\frac{1}{2}{m}_{p}{v}_{p}{′}^{2}$,
解得μ≤0.15,
因此,軌道HB間動摩擦因數(shù)的范圍為:μ≤0.15或0.3≤μ<0.4.
答:(1)子彈打擊物體Q后,物體Q獲得的速度為10m/s;
(2)運動過程中彈簧的最大彈性勢能為4J;
(3)軌道HB間動摩擦因數(shù)的范圍:μ≤0.15或0.3≤μ<0.4.

點評 本題考查了動量守恒定律、能量守恒定律、動能定理、牛頓運動定律的綜合運用,綜合性較強,對學(xué)生能力要求較高,知道三者速度相等時,彈簧的彈性勢能最大.注意物體不離開軌道,要分情況討論,即物體不越過四分之一軌道或過最高點都不會脫離軌道.

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