如圖7所示,豎直平面內(nèi)的
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圓弧形光滑軌道半徑為 R,A 端與圓心 O 等高,AD 為水平面,B 點為光滑軌道的最高點且在O 的正上方,一個小球在 A 點正上方某處由靜止釋放,自由下落至 A 點進(jìn)入圓軌道并知通過 B 點時受到軌道的彈力為mg(從A點進(jìn)入圓軌道時無機械能損失),最后落到水平面 C 點處.求:
(1)釋放點距 A 點的豎直高度 h和落點 C 到 A 點的水平距離x;
(2)如果將小球由h=R處靜止釋放,請問小球能否通過最高點B點,如果不能通過,請求出脫離圓軌道的位置E與O的連線與豎直方向夾角的正弦值.
分析:(1)的關(guān)鍵是小球在B點時列出牛頓第二定律方程,再結(jié)合動能定理和平拋規(guī)律即可求解.
(2)的關(guān)鍵是先假設(shè)小球能到最高點,根據(jù)牛頓第二定律求出到達(dá)最高點的最小速度為
gR
,與動能定理矛盾,說明不能到達(dá)最高點,然后設(shè)出E與O點連線的夾角,再根據(jù)動能定理和脫離軌道時牛頓第二定律即可求解.
解答:解:(1)小球通過最高點B時,由牛頓第二定律,有:
mg+FN=m
vB2
R

又FN=mg
解得:vB=
2gR

設(shè)釋放點到A點高度為h,小球從釋放到運動至B點的過程中,
根據(jù)動能定理,有:mg(h-R)=
1
2
mvB2

解得:h=2R,
由平拋規(guī)律:R=
1
2
gt2

x=vBt,
聯(lián)立解得x=2R,所以C點距A點距離:△x=2R-R=R
即釋放點距A點的豎直高度h為2R,落點C到A點的水平距離為R.
(2)小球到達(dá)B點時最小速度為v,有:mg=m
v 2
R

若能到達(dá)最高點應(yīng)滿足mgR=
1
2
mv2
+mgR,顯然不可能成立,即不能到最高點.
設(shè)到最高點E的速度為vE
E與O的連線與豎直方向夾角θ,由動能定理有:mgR(1-cosθ)=
1
2
mvE2
…①,
在E點脫離軌道時有:mgcosθ=m
vE2
R
…②
聯(lián)立①②解得:cosθ=
2
3

所以:sinθ=
5
3

答:(1)釋放點距 A 點的豎直高度 h和落點 C 到 A 點的水平距離為R;
(2)如果將小球由h=R處靜止釋放,小球不能通過最高點B點,小球脫離圓軌道的位置E與O的連線與豎直方向夾角的正弦值為
5
3
點評:小球在內(nèi)側(cè)軌道到達(dá)最高點時的最小速度應(yīng)滿足mg=m
v 2
R
,脫離軌道時應(yīng)滿足mgcosθ=m
v 2
R
,小球運動過程可利用動能定理或機械能守恒定律列式求解,小球平拋運動則利用平拋規(guī)律求解.
練習(xí)冊系列答案
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(1)求t=
1400
s時刻線框產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢;
(2)在圖3給出的坐標(biāo)平面內(nèi),畫出P、Q兩點電勢差UPQ隨時間變化的關(guān)系圖線(要求標(biāo)出橫、縱坐標(biāo)標(biāo)度,至少畫出一個周期);
(3)如圖4所示為豎直放置的兩塊平行金屬板X、Y,兩板間距d=0.17m.將電壓UPQ加在兩板上,P與X相連,Q與Y相連.將一個質(zhì)量m=2.4×10-12kg,電量q=+1.7×10-10C的帶電粒子,在t0=6.00×10-3s時刻,從緊臨X板處無初速釋放.求粒子從X板運動到Y(jié)板經(jīng)歷的時間.(不計粒子重力)

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如圖7所示,豎直平面內(nèi)的
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圓弧形光滑軌道半徑為 R,A 端與圓心 O 等高,AD 為水平面,B 點為光滑軌道的最高點且在O 的正上方,一個小球在 A 點正上方某處由靜止釋放,自由下落至 A 點進(jìn)入圓軌道并知通過 B 點時受到軌道的彈力為mg(從A點進(jìn)入圓軌道時無機械能損失),最后落到水平面 C 點處.求:
(1)釋放點距 A 點的豎直高度 h和落點 C 到 A 點的水平距離x;
(2)如果將小球由h=R處靜止釋放,請問小球能否通過最高點B點,如果不能通過,請求出脫離圓軌道的位置E與O的連線與豎直方向夾角的正弦值.
精英家教網(wǎng)

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A.14 J                                                 B.10 J                    

C.6 J                                                   D.4 J

圖7

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