14.如圖所示,半徑為R的光滑圓弧軌道固定在豎直平面內(nèi),軌道的一個端點B和圓心O的連線與水平方向間的夾角θ=30°,另一端點C為圓弧軌道的最低點,過C點的軌道切線水平.C點右側(cè)的光滑水平面上緊挨C點放置一質(zhì)量為2m足夠長的木板,木板的上表面與C點等高,質(zhì)量為m的小物塊從空中某處A以大小v0=$\sqrt{gR}$的速度水平拋出,恰好從軌道的B端沿切線方向進(jìn)入軌道并滑上滑板.不計空氣阻力,重力加速度大小為g.求:
(1)AB兩點在水平方向的距離x;
(2)物塊經(jīng)過軌道上C點時,所受C點的支持力大小F;
(3)在物塊剛滑上木板到相對木板靜止的過程中,物塊與木板之間因摩擦而產(chǎn)生的熱量Q.

分析 (1)根據(jù)平拋運動的規(guī)律得出物體在B點時的豎直分速度,求出平拋運動的時間,從而求得AB兩點在水平方向的距離x;
(2)由平拋運動的規(guī)律求出物體在B點時的速度,對B到C段運用機(jī)械能守恒定律求出物塊經(jīng)過C點的速度,根據(jù)牛頓第二定律求軌道對物塊的支持力;
(3)在物塊剛滑上木板到相對木板靜止的過程中,由動量守恒和能量守恒定律列方程聯(lián)立求解因摩擦而產(chǎn)生的熱量Q.

解答 解:(1)物塊經(jīng)過軌道上B點時的豎直分速度大小為:
vy=$\frac{{v}_{0}}{tanθ}$
由vy=gt得:t=$\frac{{v}_{y}^{\;}}{g}$
AB兩點在水平方向的距離為:x=vyt
聯(lián)立解得:x=$\frac{{v}_{0}^{2}}{gtanθ}$=$\frac{\sqrt{3}{v}_{0}^{2}}{g}$
(2)物塊經(jīng)過軌道上B點時的速度大小為:vB=$\frac{{v}_{0}}{sinθ}$=2$\sqrt{gR}$;
由B到C機(jī)械能守恒,有:mgR(1+sinθ)=$\frac{1}{2}$mvc2-$\frac{1}{2}$mvB2
得:vc=$\sqrt{7gR}$
在C點,由牛頓第二定律有:F-mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$
得:F=8mg
(3)設(shè)物塊與木板相對靜止時的速度為v,取向右方向為正方向,由動量守恒定律有:
  mvc=(m+2m)v
根據(jù)能量守恒定律有:Q=$\frac{1}{2}$mvc2-$\frac{1}{2}$(m+2m)v2
由以上兩式得:Q=$\frac{7}{3}$mgR
答:(1)AB兩點在水平方向的距離x是$\frac{\sqrt{3}{v}_{0}^{2}}{g}$;
(2)物塊經(jīng)過軌道上C點時,所受C點的支持力大小F是8mg;
(3)在物塊剛滑上木板到相對木板靜止的過程中,物塊與木板之間因摩擦而產(chǎn)生的熱量Q是$\frac{7}{3}$mgR.

點評 本題的關(guān)鍵是要分析清楚物體C的運動過程,掌握平拋運動的研究方法:運動的分解法.第3問也可以根據(jù)牛頓第二定律和運動學(xué)公式求出相對運動的位移大小,再求熱量.

練習(xí)冊系列答案
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A.地球與月球的質(zhì)量之比$\frac{{G}_{1}{R}_{1}^{2}}{{G}_{2}{R}_{2}^{2}}$
B.月球表面處的重力加速度為$\frac{{G}_{1}}{{G}_{2}}g$
C.月球車內(nèi)的物體處于完全失重狀態(tài)
D.地球的第一宇宙速度與月球的第一宇宙速度之比$\sqrt{\frac{{G}_{1}{R}_{2}}{{G}_{2}{R}_{1}}}$

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A.物塊的機(jī)械能守恒
B.彈性勢能的增加量等于物塊克服彈力所做的功
C.物塊的動能一直減小
D.物塊的機(jī)械能先減少后增加

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2.在光滑的水平面上,一質(zhì)量為m的球以速度v向右運動,與迎面而來的質(zhì)量為2m、速率為2v的另一球正碰后粘合在一起,以向右為正方向,則( 。
A.兩球的總動量為5mv
B.兩球一起運動的速度為-v
C.第二個球的動量變化的大小為2mv
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9.在下面列舉的各個實例中(除 A 外都不計空氣阻力),機(jī)械能守恒的是( 。
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19.下列說法準(zhǔn)確的是(  )
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