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    2.如圖所示,光滑斜面傾角為30°,與粗糙的水平面AB平滑相接,水平軌道右側有一個豎直固定半圓軌道BCD(C為BD的中點),與水平面相切于B點,水平面B點放置一個質量為2m的物塊2,現(xiàn)有質量為m的物塊1從斜面的P點由靜止釋放,下滑到斜面底端A點時的速度為7m/s物塊1與物塊2正碰后以1m/s速度反彈,設碰撞時間極短,已知物塊1與水平面AB間的動摩擦因數(shù)為μ=0.4,AB的長度l=3m,g=10m/s2,求:

    (1)物塊1由靜止釋放下滑到斜面底端所用的時間;
    (2)物塊1與物塊2碰撞后,物塊2速度的大小;
    (3)若要使物塊2沿半圓軌道運動時不脫離軌道,半圓軌道半徑取值條件.

    分析 (1)根據(jù)牛頓第二定律求出物塊1在斜面上運動的加速度,結合速度時間公式求出在斜面上的運動時間.
    (2)根據(jù)動能定理求出物塊1與物塊2碰前的速度,對物塊1、2組成的系統(tǒng)運用動量守恒,求出物塊1與物塊2碰撞后,物塊2速度的大。
    (3)滑塊2在圓周運動上運動時不脫離圓周,有兩種情況:①滑塊2在圓周上運動時不超過C點,②滑塊2在圓周上運動時能通過D點,通過牛頓第二定律和機械能守恒求出半圓軌道半徑的取值范圍.

    解答 解:(1)設物塊在斜面上下滑的加速度為a,滑到斜面底端所用的時間為t,由牛頓第二定律得,
    mgsin30°=ma,①
    由運動學公式得,v=at,②
    聯(lián)立①②式并代入數(shù)據(jù)解得t=1.4s.③
    (2)設物塊1運動到B點時速度為v1,與2碰后速度為v1′,碰后物塊2的速度為 v2,
    對物塊1,由動能定理有:$-μmgl=\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}-\frac{1}{2}m{v}^{2}$,④
    規(guī)定向右為正方向,對物塊1、2系統(tǒng)運用動量守恒定律得,mv1=2mv2-mv1′⑤
    聯(lián)立④⑤式并代入數(shù)據(jù)解得v2=3m/s.    ⑥
    (3)滑塊2在圓周運動上運動時不脫離圓周,有兩種情況:
    ①滑塊2在圓周上運動時不超過C點,設半徑為R1,滿足
    $\frac{1}{2}•2m{{v}_{2}}^{2}≤2mg{R}_{1}$,⑦
    代入數(shù)據(jù)解得R1≥0.45m.
    ②滑塊2在圓周上運動時能通過D點,設半徑為R2,滿足
    $2mg≤2m\frac{{{v}_{D}}^{2}}{{R}_{2}}$,⑧
    由能量守恒有:$2mg2{R}_{2}=\frac{1}{2}2m{{v}_{2}}^{2}-\frac{1}{2}2m{{v}_{D}}^{2}$    ⑨
    聯(lián)立⑧⑨代入數(shù)據(jù)解得R2≤0.18m.
    綜上所述,要使物塊2沿半圓軌道運動時不脫離軌道,半圓軌道半徑取值條件為:R≥0.45m或R≤0.18m.
    答:(1)物塊1由靜止釋放下滑到斜面底端所用的時間為1.4s;
    (2)物塊1與物塊2碰撞后,物塊2速度的大小為3m/s;
    (3)若要使物塊2沿半圓軌道運動時不脫離軌道,半圓軌道半徑取值條件為R≥0.45m或R≤0.18m.

    點評 本題考查了動量守恒定律、機械能守恒定律、動能定理、牛頓第二定律和運動學公式的綜合運用,綜合性較強,關鍵理清整個過程中的運動規(guī)律,選擇合適的規(guī)律進行求解.對于第三問物塊2要不脫離軌道,要么通過最高點,要么不要越過四分之一圓周軌道.

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    A.v1<v2,Q1>Q2,q1>q2B.v1=v2,Q1=Q2,q1=q2
    C.v1<v2,Q1>Q2,q1=q2D.v1=v2,Q1<Q2,q1<q2

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