6.如圖所示,水平面AB與足夠長的斜面BC通過一小段光滑圓弧相連,AB間距離L=10m,斜面傾角θ=37°,一質(zhì)量m=1kg的滑塊P(可視為質(zhì)點),在F=6N的水平恒力作用下自A點由靜止開始運動,作用至B點撤去.已知滑塊與AB、BC面間的動摩擦因數(shù)都為μ=0.5.(取sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)滑塊從A到B運動的時間;
(2)滑塊在斜面上運動所能到達的最大高度;
(3)滑塊最后停止的位置.

分析 (1)從A到B,根據(jù)動量定理列式即可求得速度;根據(jù)動量定理求滑塊從A到B運動的時間;
(2)對物體進行受力分析,根據(jù)牛頓第二定律列式即可求解加速度;根據(jù)勻變速直線運動位移速度公式即可求在斜面上運動的距離,進而求出高度.
(3)根據(jù)物體的受力情況判斷物體所做的運動狀態(tài),繼而可知最后會停留的位置.

解答 解:(1)從A到B,設(shè)滑塊的加速度為a1,由牛頓第二定律F-μmg=ma1;
解得:a1=$\frac{F-mgμ}{m}$=$\frac{6N-1kg×10N/kg×0.5}{1kg}$=1m/s2;
AB間距離L=10m,設(shè)滑塊到B時的速度大小為v,滑塊由位移和速度關(guān)系可得:
v2=2a1s1,
∴v=$\sqrt{2{a}_{1}{s}_{1}}$=$\sqrt{2×1m/s×10m}$=2$\sqrt{5}$m/s;
根據(jù)動量定理得:
(F-μmg)t=mv
解得t=$\frac{mv}{F-mgμ}$=$\frac{1kg×2\sqrt{5}m/s}{6N-1kg×10N/kg×0.5}$=2$\sqrt{5}$s.
(2)物塊在斜面上向上運動時,受力如圖所示:

N=mgcosθ,
則f=μN=μmgcosθ,
根據(jù)牛頓第二定律得:
mgsinθ+f=ma2,
∴mgsin37°+μmgcos37°=ma2
即:a2=gsin37°+μgcos37°=10N/kg×0.6+0.5×10N/kg×0.8=10m/s2,
滑塊由位移和速度關(guān)系可得:
v2=2a2s2,
∴s2=$\frac{{v}^{2}}{2{a}_{2}}$=$\frac{{(2\sqrt{5}m/s)}^{2}}{2×10m/s}$=1m,
∴滑塊在斜面上運動所能到達的最大高度h=s2sin37°=1m×0.6=0.6m;
(3)當(dāng)滑塊在斜面上運動到最大高度時由于速度為零,滑塊受到的摩擦力方向是沿斜面向上,
則f′=μmgcos37°=0.5×1kg×10N/kg×0.8=4N,
重力在沿斜面方向的向下的分力F′=mgsin37°=1kg×10N/kg×0.6=6N,
由牛頓第二定律F′-f′=ma3
則從斜面上下滑的加速度a3=$\frac{F′-f}{m}$=$\frac{6N-4N}{1kg}$=2m/s2,
由vB2=2a3s2得:
滑塊在斜面上會加速下滑到B的速度為:vB=$\sqrt{2{a}_{3}{s}_{2}}$=$\sqrt{2×2m/{s}^{2}×1m}$=2m/s;
在水平面AB上由B向A移動時,設(shè)滑塊的減速度為a3,
由牛頓第二定律μmg=ma4得:
a4=μg=0.5×10N/kg=5m/s2
由vB2=2a4s4得:由B向A移動的距離s4=$\frac{{v}_{B}^{2}}{2{a}_{4}}$=$\frac{{(2m/s)}^{2}}{2×5m/{s}^{2}}$=0.4m.
答:(1)滑塊從A到B運動的時間為2$\sqrt{5}$s;
(2)滑塊在斜面上運動所能到達的最大高度為3m;
(3)滑塊最后停止的位置是最終停在距離B點0.4m處.

點評 本題主要考查了動量定理、牛頓第二定律、運動學(xué)基本公式的直接應(yīng)用,有一定的難度.

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