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        1. 精英家教網 > 高中物理 > 題目詳情

          【題目】如圖甲所示,彎曲部分AB和CD是兩個半徑都為r=0.3m的四分之一圓弧軌道,中間的BC段是豎直的薄壁細圓管(細圓管內徑略大于小球的直徑)軌道,分別與上下圓弧軌道相切連接,BC的長度L=0.2m.下圓弧軌道與水平軌道相切,其中D、A分別是上下圓弧軌道的最高點和最低點,整個軌道固定在豎直平面內.現(xiàn)有一質量M=0.3kg的小球以一定的速度沿水平軌道向右運動并從A點進入圓弧,不計小球運動中的一切阻力,g=10m/s2求:

          (1)當小球由D點以10m/s的速度水平飛出時,小球落地點與D點的水平距離、由D到落地點過程中動量的變化量的大;
          (2)當小球由D點以3m/s的速度水平飛出時,小球過圓弧A點時對軌道的壓力大。
          (3)若在D點右側連接一半徑為R=0.4m的半圓形光滑軌道DEF,如圖乙所示,要使小球不脫離軌道運動,小球在水平軌道向右運動的速度大小范圍(計算結果可用根式表示).

          【答案】
          (1)解:小球從D點以10m/s的速度水平飛出后做平拋運動,由平拋運動規(guī)律可得:

          2r+L=

          代入數(shù)據(jù)解得 t=0.4s

          所以落地點與D點的水平距離 x=vDt=10×0.4m=4m;

          根據(jù)動量定理可得△P=Mgt=1.2Ns;

          答:當小球由D點以10m/s的速度水平飛出時,小球落地點與D點的水平距離為4m、由D到落地點過程中動量的變化量的大小為1.2Ns;


          (2)由A到D的過程,由機械能守恒定律可得:Mgh+ MvD2= MvA2

          在A點,由牛頓第二定律可得:FN﹣Mg=M ;

          聯(lián)立解得 FN=28N

          由牛頓第三定律知,小球過圓弧A點時對軌道的壓力 FN′=FN=28N

          答:當小球由D點以3m/s的速度水平飛出時,小球過圓弧A點時對軌道的壓力大小為28N;


          (3)討論一:

          小球進入軌道最高運動到C點,之后原路返回,由機械能守恒定律,有:

          Mg(R+L)= Mv12

          得 v1= ;

          討論二:小球進入軌道后恰好能通過圓弧最高點D,之后沿DEF運動而不脫離軌道,在D點,有

          Mg=M ,其中R=0.4m

          從A到D由機械能守恒定律可得:

          有:Mgh+ Mv2= Mv22

          得 v2=2 m/s

          所以要使小球在運動過程中能不脫離軌道,初速度大小的范圍為:v1 m/s或v2≥2 m/s

          答:小球在水平軌道向右運動的速度大小范圍為v1 m/s或v2≥2 m/s.


          【解析】(1)小 球水平飛出后做平拋運動。根據(jù)題目中的已知,結合平拋運動的規(guī)律進行求解。最后根據(jù)動量定理求出過程中,動量的變化量。
          (2)小球在上升到最高點的過程中。滿足機械能守恒且在最高點合外力等于向心力,聯(lián)立方程組求解即可。
          (3)要使小球不脫離軌道小球應繼續(xù)做圓周運動?赡苡蒀點返回A點,也可能超過D點后沿DEF軌道回到A點,根據(jù)機械能守恒定律列式求解即可。

          練習冊系列答案
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          A.
          B.
          C.
          D.

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          A.R3的阻值為4R0
          B.閉合S后,U1:U2=10:3
          C.閉合S后R1消耗的功率等于R3的6倍
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          (1)當金屬棒滑行至cd處時回路中的電流多大?
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          A.
          B.
          C.
          D.

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