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1、考點19 綜合應(yīng)用動力學(xué)和能量觀點分析多過程問題
例 (14分)如圖1所示,傾角θ=30°、長L=4.5 m的斜面,底端與一個光滑的圓弧軌道平滑連接,圓弧軌道底端切線水平.一質(zhì)量為m=1 kg的物塊(可視為質(zhì)點)從斜面最高點A由靜止開始沿斜面下滑,經(jīng)過斜面底端B后恰好能到達圓弧軌道最高點C,又從圓弧軌道滑回,能上升到斜面上的D點,再由D點由斜面下滑沿圓弧軌道上升,再滑回,這樣往復(fù)運動,最后停在B點.已知物塊與斜面間的動摩擦因數(shù)為μ=,g=10 m/s2,假設(shè)物塊經(jīng)過斜面與圓弧軌道平滑連接處速率不變.求:
圖1
(1)物塊經(jīng)多長時間第一次到B點;
(2)物塊第一次經(jīng)過B點時對圓弧
2、軌道的壓力;
(3)物塊在斜面上滑行的總路程.
解析 (1)物塊沿斜面下滑時,
mgsin θ-μmgcos θ=ma(2分)
解得:a=2.5 m/s2(1分)
從A到B,物塊勻加速運動,
由L=at2(1分)
可得t= s(1分)
(2)因為物塊恰好到C點,所以到C點速度為0.設(shè)物塊到B點的速度為v,
則mgR=mv2(2分)
N-mg=m(1分)
解得N=3mg=30 N(1分)
由牛頓第三定律可得,
物塊對軌道的壓力為N′=30 N,方向向下(1分)
(3)從開始釋放至最終停在B處,設(shè)物塊在斜面上滑行的總路程為s,
則mgLsin θ-μmgsco
3、s θ=0(3分)
解得s=9 m(1分)
答案 (1) s (2)30 N,方向向下 (3)9 m
(18分)如圖2所示,有一個可視為質(zhì)點的質(zhì)量為m=1 kg的小物塊,從光滑平臺上的A點以v0=1.8 m/s的初速度水平拋出,到達C點時,恰好沿C點的切線方向進人固定在豎直平面內(nèi)的光滑圓弧軌道,最后小物塊無碰撞地滑上緊靠軌道末端D點的足夠長的水平傳送帶.已知傳送帶上表面與圓弧軌道末端切線相平,傳送帶沿順時針方向勻速運行的速度為v=3 m/s,小物塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,圓弧軌道的半徑為R=2 m,C點和圓弧的圓心O點連線與豎直方向的夾角θ=53°,不計空氣阻力,重力加速度
4、g=10 m/s2,sin 53°=0.8,cos 53°=0.6.求:
圖2
(1)小物塊到達圓弧軌道末端D點時對軌道的壓力;
(2)小物塊從滑上傳送帶到第一次離開傳送帶的過程中產(chǎn)生的熱量.
答案 (1)22.5 N,方向豎直向下 (2)32 J
解析 (1)設(shè)小物體在C點時的速度大小為vC,由平拋運動的規(guī)律可知,C點的速度方向與水平方向成θ=53°,則由幾何關(guān)系可得:
vC== m/s=3 m/s①
由C點到D點,
由動能定理得:
mgR(1-cos θ)=mv-mv②
小物塊在D點,
由牛頓第二定律得:
N-mg=m③
由牛頓第三定律,小物塊到達圓弧軌道末端
5、D點時對軌道的壓力為:N′=N④
聯(lián)立①②③④得:N′=22.5 N,方向豎直向下
(2)設(shè)小物塊在傳送帶上滑動的加速度大小為a,由牛頓第二定律得:
a==μg=0.5×10 m/s2=5 m/s2⑤
小物塊勻減速直線運動的時間為t1,向左通過的位移為x1,傳送帶向右運動的距離為x2,則:
vD=at1⑥
x1=at⑦
x2=vt1⑧
小物塊向右勻加速直線運動達到和傳送帶速度相同時間為t2,向右通過的位移為x3,傳送帶向右運動的距離為x4,則
v=at2⑨
x3=at⑩
x4=vt2?
整個過程小物塊相對傳送帶滑動的距離為:
x=x1+x2+x4-x3?
產(chǎn)生的熱量
6、為:Q=μmgx?
聯(lián)立⑤~?解得:Q=32 J
強化練習(xí)
1.如圖1所示,水平桌面上有一輕彈簧,左端固定在A點,自然狀態(tài)時其右端位于B點.水平桌面右側(cè)有一豎直放置的光滑軌道MNP,其形狀為半徑R=0.8 m的圓環(huán)剪去了左上角135°的圓弧,MN為其豎直直徑,P點到桌面的豎直距離也是R.用質(zhì)量m1=0.4 kg的物塊將彈簧緩慢壓縮到C點,釋放后彈簧恢復(fù)原長時物塊恰停止在B點.用同種材料、質(zhì)量為m2=0.2 kg的物塊將彈簧緩慢壓縮到C點釋放,物塊過B點后做勻變速運動,其位移與時間的關(guān)系為x=6t-2t2,物塊飛離桌面后由P點沿切線落入圓軌道.不計空氣阻力g=10 m/s2,求:
圖
7、1
(1)物塊m2過B點時的瞬時速度v0及與桌面間的滑動摩擦因數(shù);
(2)BP之間的水平距離;
(3)判斷m2能否沿圓軌道到達M點(要有計算過程);
(4)釋放后m2運動過程中克服摩擦力做的功.
答案 (1)6 m/s 0.4 (2)4.1 m (3)不能 (4)5.6 J
解析 (1)由物塊m2過B點后其位移與時間的關(guān)系x=6t-2t2與x=v0t+at2比較得:
v0=6 m/s
加速度a=-4 m/s2
而-μm2g=m2a
得μ=0.4
(2)設(shè)物塊由D點以vD做平拋運動
落到P點時其豎直速度為vy=
根據(jù)幾何關(guān)系有:=tan 45°
解得vD=4 m/s
8、
運動時間為:t== s=0.4 s
所以DP的水平位移為:4×0.4 m=1.6 m
BD間位移為xBD==2.5 m
所以BP間位移為2.5 m+1.6 m=4.1 m
(3)設(shè)物塊到達M點的臨界速度為vM,有:
m2g=m2
vM==2 m/s
由機械能守恒定律得:
m2vM′2=m2v-m2gR
解得vM′= m/s
因為<2
所以物塊不能到達M點.
(4)設(shè)彈簧長為AC時的彈性勢能為Ep,釋放m1時,Ep=μm1gxCB
釋放m2時Ep=μm2gxCB+m2v
且m1=2m2
可得:Ep=m2v=7.2 J
m2釋放后在桌面上運動過程中克服摩擦力做功為
9、Wf
則由能量轉(zhuǎn)化及守恒定律得:Ep=Wf+m2v
可得Wf=5.6 J
2.如圖2所示,高臺的上面有一豎直的圓弧形光滑軌道,半徑R= m,軌道端點B的切線水平.質(zhì)量M=5 kg的金屬滑塊(可視為質(zhì)點)由軌道頂端A由靜止釋放,離開B點后經(jīng)時間t=1 s撞擊在斜面上的P點.已知斜面的傾角θ=37°,斜面底端C與B點的水平距離x0=3 m.g取10 m/s2,sin 37° =0.6,cos 37°=0.8,不計空氣阻力.
圖2
(1)求金屬滑塊M運動至B點時對軌道的壓力大?。?
(2)若金屬滑塊M離開B點時,位于斜面底端C點、質(zhì)量m=1 kg的另一滑塊,在沿斜面向上的恒定拉力F作用
10、下由靜止開始向上加速運動,恰好在P點被M擊中.已知滑塊m與斜面間動摩擦因數(shù)μ=0.25,求拉力F大?。?
(3)滑塊m與滑塊M碰撞時間忽略不計,碰后立即撤去拉力F,此時滑塊m速度變?yōu)? m/s,仍沿斜面向上運動,為了防止二次碰撞,迅速接住并移走反彈的滑塊M,求滑塊m此后在斜面上運動的時間.
答案 (1)150 N (2)13 N (3)(0.5+) s
解析 (1)從A到B過程,由機械能守恒定律得:MgR=Mv
在B點,由牛頓第二定律得:F-Mg=M
解得F=150 N
由牛頓第三定律可知,滑塊對B點的壓力F′=F=150 N,方向豎直向下.
(2)M離開B后做平拋運動
水平方向
11、:x=vBt=5 m
由幾何知識可知,m的位移:s==2.5 m
設(shè)滑塊m向上運動的加速度為a
由勻變速運動的位移公式得:s=at2
解得a=5 m/s2
對滑塊m,由牛頓第二定律得:
F-mgsin 37°-μmgcos 37°=ma
解得F=13 N
(3)撤去拉力F后,對m,由牛頓第二定律得:
mgsin 37°+μmgcos 37°=ma′
解得a′=8 m/s2
滑塊上滑的時間t′==0.5 s
上滑位移:s′==1 m
滑塊m沿斜面下滑時,由牛頓第二定律得:
mgsin 37°-μmgcos 37°=ma″
解得a″=4 m/s2
下滑過程s+s′=a″t″2
解得t″= s
滑塊返回所用時間:t=t′+t″=(0.5+) s