12.如圖,地面上有一個(gè)豎直的光滑軌道,由一段斜的直軌道和與之相切的圓形軌道平滑連接而成,圓形軌道的半徑為R,A、B分別為其最高點(diǎn)和最低點(diǎn),物塊初始位置離地面的高度為h.一質(zhì)量為m的小物塊從斜軌道上某處由靜止開始下滑,然后沿圓形軌道運(yùn)動(dòng),軌道的總質(zhì)量是7mg.(g為重力加速度)
(1)若h=3R,小物塊滑過B點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力多大?
(2)要求物塊既能通過圓形軌道的最高點(diǎn),又不使軌道離開地面(FN≠0),求物塊初始位置離地面的高度h的取值范圍.

分析 (1)若h=3R,先根據(jù)機(jī)械能守恒定律求出小物塊滑到B點(diǎn)時(shí)的速度,再由牛頓運(yùn)動(dòng)定律和向心力公式結(jié)合解答.
(2)物塊要能通過圓形軌道的最高點(diǎn),速度最小時(shí)由重力提供向心力,由牛頓第二定律得到最小速度.當(dāng)軌道剛要離地時(shí),小球?qū)壍赖膲毫Φ扔?mg,再由牛頓第二定律求得最高點(diǎn)的最大速度,再由機(jī)械能守恒定律求h的范圍.

解答 解:(1)若h=3R,根據(jù)機(jī)械能守恒定律得:
mgh=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
在B點(diǎn),由牛頓第二定律得:N-mg=m$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$
聯(lián)立解得:N=7mg
由牛頓第三定律得知,小物塊滑過B點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力大小N′=N=7mg,方向豎直向下.
(2)設(shè)小物塊剛好到圓形軌道最高點(diǎn)的速度為v1.在最高點(diǎn)對(duì)軌道的壓力大小為7mg時(shí)速度為v2.在最高點(diǎn),由牛頓第二定律得:
mg=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{R}$
7mg+mg=m$\frac{{v}_{2}^{2}}{R}$
根據(jù)機(jī)械能守恒定律得:
mg(h1-2R)=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$
mg(h2-2R)=$\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$
解得:h1=$\frac{5}{2}$R,h2=6R
故要求物塊既能通過圓形軌道的最高點(diǎn),又不使軌道離開地面,h的范圍為$\frac{5}{2}$R≤h≤6R.
答:(1)若h=3R,小物塊滑過B點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力是7mg.
(2)要求物塊既能通過圓形軌道的最高點(diǎn),又不使軌道離開地面,h的范圍為$\frac{5}{2}$R≤h≤6R.

點(diǎn)評(píng) 解決本題的關(guān)鍵要明確圓周運(yùn)動(dòng)向心力的來源,把握最高點(diǎn)臨界條件,知道物體在豎直平面內(nèi)做圓周運(yùn)動(dòng)的過程中,在最高點(diǎn)的最小速度必須滿足有mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$.

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(2)金屬框的PQ邊剛好進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度大小;
(3)自開始釋放到PQ邊剛好進(jìn)入磁場(chǎng)的過程中,金屬框中產(chǎn)生的熱量;
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A.飛船在軌道I上的運(yùn)行速度為$\frac{1}{2}\sqrt{{g_0}R}$
B.飛船在A點(diǎn)處點(diǎn)火時(shí),動(dòng)能增加
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