9.如圖所示,一水平圓盤繞過圓心的豎直軸轉動,圓盤邊緣有一質量m=1.0kg的小滑塊.當圓盤轉動的角速度達到某一數(shù)值時,滑塊從圓盤邊緣滑落,滑塊與圓盤間的動摩擦因數(shù)μ1=0.2,經(jīng)光滑的過渡圓管進入軌道ABC.已知AB段斜面傾角為53°,BC段斜面傾角為37°,滑塊與斜面間的動摩擦因數(shù)均為μ=0.5,A點離B點所在水平面的高度h=1.2m.滑塊在運動過程中始終未脫離軌道,不計在過渡圓管處和B點的機械能損失,最大靜摩擦力近似等于滑動摩擦力,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8 
(1)若圓盤半徑R=0.5m,當圓盤的角速度多大時,滑塊從圓盤上滑落?
(2)若取圓盤所在平面為零勢能面,求滑塊到達B點時的動能.
(3)從滑塊到達B點時起,經(jīng)0.5s正好通過C點,求BC之間的距離.

分析 (1)滑塊做勻速圓周運動,指向圓心的靜摩擦力力提供向心力,靜摩擦力隨著外力的增大而增大,當滑塊即將從圓盤上滑落時,靜摩擦力達到最大值,根據(jù)最大靜摩擦力等于向心力列式求解,可以求出滑塊即將滑落的臨界加速度;
(2)先根據(jù)動能定理求解出滑倒最低點時的動能,再根據(jù)機械能的表達式求出動能;
(3)對滑塊受力分析,分別求出向上滑行和向下滑行的加速度,然后根據(jù)運動學公式求解出BC間的距離.

解答 解:(1)滑塊在圓盤上做圓周運動時,靜摩擦力充當向心力,
根據(jù)牛頓第二定律得:μmg=mω2R,代入數(shù)據(jù)解得:ω=5rad/s;

(2)滑塊在A點時的速度:VA=ωR=5×0.2=1m/s,
從A到B的運動過程由動能定理:
mgh-μmgcos53°•h/sin53°=$\frac{1}{2}$mvB2-$\frac{1}{2}$mvA2,
代入數(shù)據(jù)解得:vB=4m/s,EkB=8J;
(3)滑塊在B點時的速度:vB=4m/s,
滑塊沿BC段向上運動時的加速度大。篴1=g(sin37°+ucos37°)
代入數(shù)據(jù)解得:a1=10m/s2
位移:s1=$\frac{{{v}_{B}}^{2}}{2{a}_{1}}$=$\frac{{4}^{2}}{2×10}$=0.8m,時間:t1=$\frac{{v}_{B}}{{a}_{1}}$=$\frac{4}{10}$=0.4s,
返回時加速度大小:a2=g(sin37°-ucos37°),
代入數(shù)據(jù)解得:a2=2m/s2,BC間的距離:sBC=s1-$\frac{1}{2}$a2(t-t12,代入數(shù)據(jù)解得:sBC=0.76m;
答:(1)若圓盤半徑R=0.2m,當圓盤的角速度為5rad/s時,滑塊從圓盤上滑落.
(2)滑塊到達B點時的動能為8J.
(3)從滑塊到達B點時起,經(jīng)0.6s 正好下滑通過C點,BC之間的距離為0.76m.

點評 本題關鍵把物體的各個運動過程的受力情況和運動情況分析清楚,然后結合動能定理、牛頓第二定律和運動學公式求解.

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