分析 (1)從拋出點到A點做平拋運動,根據(jù)平拋運動的規(guī)律可解得落到A點時豎直方向的速度vy與h的關系,根據(jù)豎直方向速度vy與水平方向速度vx的夾角之間的關系,可以解得h.
(2)現(xiàn)根據(jù)第一問中求得到達A的速度,從A到環(huán)的最高點運用動能定理列方程,再根據(jù)到達最高點的臨界條件mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$知半徑R′大小
(3)要使小物塊不離開軌道并且能夠滑回傾斜軌道AB,則小物體沿圓軌道上升的最大高度不能超過圓心,結合動能定理列式求解.
解答 解:(1)設從拋出點到A點的高度差為h,根據(jù)平拋運動的規(guī)律有:vy=v0tan37°=4×$\frac{3}{4}$=3m/s
h=$\frac{{v}_{y}^{2}}{2g}$=$\frac{{3}^{2}}{2×10}$=0.45m
(2)小物體到達A點時的速度:vA=$\frac{{v}_{0}}{cos37°}$=5m/s
小物體從A到環(huán)最高點,由動能定理:mg(Lsin37°-2R′)-μmgcos37°L=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$-$\frac{1}{2}$mv${\;}_{A}^{2}$①
在最高點有:m$\frac{{v}^{2}}{R}$≥mg②
由①②解得 R′≤0.66m.
(3)要使小物塊不離開軌道并且能夠滑回傾斜軌道AB,則小物體沿圓軌道上升的最大高度不能超過圓心,
即:mg(Lsin37°-R″)-μmgcos37°L=0-$\frac{1}{2}$mv${\;}_{A}^{2}$
解得R′=$\frac{{v}_{A}^{2}}{2g}$+Lsin37°-μcos37°L=$\frac{{5}^{2}}{2×10}$+2×0.6-0.5×0.8×2=1.65m
為了讓小物塊不離開軌道,并且能夠滑回傾斜軌道AB,豎直圓弧軌道的半徑應該滿足:R″≥1.65m
小球多次往返于斜面和水平面圓周之間,最終速度趨于零,停在水平面上,整個過程由能量守恒(或用動能定理列方程)得
$\frac{1}{2}$mv${\;}_{A}^{2}$+mgLsin37°=μmgcos37°x
解得x=$\frac{{v}_{A}^{2}}{2μgcos37°}$$+\frac{Lsin37°}{μcos37°}$=$\frac{{5}^{2}}{2×0.5×10×0.8}$$+\frac{2×0.6}{0.5×0.8}$=6.125m
答:(1)拋出點與A點的高度差0.45m;
(2)要使小物塊不離開軌道,并從水平軌道DE滑出,求豎直圓弧軌道的半徑應該滿足 R′≤0.66m;
(3)為了讓小物塊不離開軌道,并且能夠滑回傾斜軌道AB,則豎直圓軌道的半徑應該滿足R″≥1.65m,滑塊在AB上運動的總路程6.125m.
點評 此題要求熟練掌握平拋運動、動能定理、機械能守恒定律、圓周運動等規(guī)律,包含知識點多,難度較大,屬于難題.
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A. | $\sqrt{2gl}$ | B. | $\sqrt{gl}$ | C. | $\frac{\sqrt{2gl}}{2}$ | D. | $\frac{\sqrt{gl}}{2}$ |
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A. | 電勢差的大小由電場力在兩點間移動電荷做的功和電荷的電量決定 | |
B. | 電場力在兩點間移動電荷做功的多少由兩點間的電勢差和該電荷的電量決定 | |
C. | 電勢差是矢量,電場力做的功是標量 | |
D. | 在勻強電場中與電場線垂直方向上任意兩點的電勢差不可能為零 |
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A. | $\frac{2}{\sqrt{3}}$ | B. | $\frac{2\sqrt{3}}{1}$ | C. | $\frac{1}{2}$ | D. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ |
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