10.如圖所示,光滑的水平導軌MN右端N處于水平傳送帶理想連接,傳送帶水平長度L=1.5m,傳送帶以恒定速度v=2m/s逆時針運動.傳送帶的右端平滑連接一個固定在豎直平面內(nèi)半徑為R的光滑半圓弧軌道BCD,BCD與半徑為2R的圓弧軌道DE相切于軌道最高點D,其中R=0.45m.質(zhì)量為m=0.2kg,且可視為質(zhì)點的滑塊置于水平導軌MN上,開始時滑塊與墻壁之間有一壓縮的輕彈簧,系統(tǒng)處于靜止狀態(tài).現(xiàn)松開滑塊,滑塊脫離彈簧后滑上傳送帶,并沖上右側的圓弧軌道,滑塊恰能通過軌道其最高點D后,從E點飛出,已知滑塊與傳送帶之間的動摩擦因數(shù)μ=0.3,取g=10m/s2.求:
(1)滑塊到達D點時速度vD的大;
(2)滑塊運動到B點時軌道對它的支持力FB;
(3)開始時輕彈簧的彈性勢能Ep

分析 (1)滑塊恰能通過軌道其最高點D則此時只受重力,根據(jù)牛頓第二定律可求解此點速度;
(2)豎直平面內(nèi)半徑為R的光滑半圓弧軌道BCD,從B到D,根據(jù)機械能守恒可求解B點速度,在B點根據(jù)牛頓第二定律可求解B點支持力;
(3)滑塊再傳送帶上勻減速運動,根據(jù)運動學可求解N點速度,根據(jù)能量守恒可求解開始時輕彈簧的彈性勢能Ep;

解答 解:(1)在最高點D根據(jù)牛頓第二定律可得$mg=m\frac{v_D^2}{2R}$,
          解得最高點速度 vD=3m/s
(2)滑塊從B到D,根據(jù)機械能守恒可得$\frac{1}{2}mv_D^2+2mgR=\frac{1}{2}mv_B^2$,
        解得B點速度為 ${v_B}=3\sqrt{3}m/s$
      在B點由牛頓第二定律${F_B}-mg=m\frac{v_B^2}{R}$,
      解得在B點時軌道對它的支持力為FB=14N
(3)滑塊在傳送帶上運動的過程中,根據(jù)牛頓第二定律μmg=ma
      滑塊做勻減速直線運動  ${{v}_{N}}^{2}-{{v}_{B}}^{2}=2aL$
       可解得N點速度vN=6m/s
    根據(jù)能量守恒定律開始時輕彈簧的彈性勢能
     ${E_P}=\frac{1}{2}mv_N^2=3.6J$
答:(1)滑塊到達D點時速度vD的大小3m/s;
(2)滑塊運動到B點時軌道對它的支持力FB為14N;
(3)開始時輕彈簧的彈性勢能為3.6J.

點評 注意臨界條件的分析應用,恰能過圓最高點時只受重力作用,開始時彈簧彈性勢能的大小等于N點動能.

練習冊系列答案
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A.上述過程中,滑塊克服摩擦力做功為fL
B.滑塊動能變化Fs-fs
C.滑塊與木板組成的系統(tǒng),內(nèi)能增加了FL
D.滑塊與木板組成的系統(tǒng),動能增加了F(s+L)-fL

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A.從A至B過程表演者的平均速度大于從B至C過程表演者的平均速度
B.從A至B過程表演者的運動時間等于從B至C過程表演者的運動時間
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(1)小物塊從B點運動到最低點C的過程中,重力做的功WG
(2)小物塊第一次經(jīng)過最低點C時,圓弧軌道對物塊的支持力FN;
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(1)小物塊的質(zhì)量m;
(2)小物塊與水平面間的動摩擦因數(shù)μ;
(3)圓弧軌道的半徑R.

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