【題目】如圖所示,水平軌道MN與半徑為R的豎直光滑圓弧軌道相切于N點.質(zhì)量為m的小滑塊A靜止于P點.質(zhì)量為M=2m的小滑塊B以速度v0向右運動,A、B碰后粘連在一起,已知A、B與水平面間的動摩擦因數(shù)為μ,MP和PN距離均為R,求:

(1)AB碰撞過程中損失的機械能?
(2)當(dāng)v0的大小在什么范圍時,兩小球在圓弧軌道內(nèi)運動時不會脫離圓弧軌道?已知重力加速度為g.

【答案】
(1)解:小滑塊B運動到P時的速度設(shè)為v1,對B應(yīng)用動能定理有:

﹣μMgR= Mv12 Mv02,

當(dāng)ab粘在一起過程中,設(shè)ab粘在一起時的速度為v1,對ab應(yīng)用瞬間動量守恒,選取向右為正方向,有:

Mv1=(M+m)v2,

應(yīng)用功能關(guān)系可知ab碰撞過程中損失的機械能△E= Mv12 (M+m)v22,

解得△E= ;

答:AB碰撞過程中損失的機械能為


(2)A、B碰撞后的速度為v1,欲使A、B運動時不脫離圓弧軌道,有兩種可能:

①當(dāng)v0較小時A、B在圓弧上擺動,若A、B最高點恰好能到與圓心等高的位置,對A、B,從碰后到與圓心等高的地方,由動能定理有:

﹣μ(M+m)gR﹣(M+m)gR=0﹣ (M+m)v22

聯(lián)立得v0= ;

②當(dāng)v0較大時,A、B能夠做完整的圓周運動.若A、B恰好做完整圓周運動時的情形,對A、B,從碰后運動到圓周最高點(設(shè)此時速度為v3)的過程中,由動能定理有:

﹣μ(M+m)gR﹣(M+m)g(2R)= (M+m)v32 (M+m)v22

在最高點時,由牛頓第二定律得(M+m)g= ,

聯(lián)立得v0= ,綜上所述,當(dāng)v0 或v0 時,兩小球在圓弧軌道內(nèi)運動時不會脫離圓弧軌道

答:當(dāng)v0 或v0 時,兩小球在圓弧軌道內(nèi)運動時不會脫離圓弧軌道.


【解析】(1)碰撞后兩個物塊粘到一起,屬于完全非彈性碰撞能量損失最大。先根據(jù)動能定理求出B物塊運動到P時的速度,然后根據(jù)動量守恒,求出兩物塊粘在一起共同速度,用碰撞前的總動能減去碰撞后的總動能,就是碰撞過程中損失的機械能。
(2)首先分析兩物塊而不脫離軌道的可能,一種情況是A、B最高點恰好能到與圓心等高的位置,還有一種情況A、B恰好做完整圓周運動,對兩種情況分別應(yīng)用動能定理求出初速度的范圍值。
【考點精析】掌握向心力和功能關(guān)系是解答本題的根本,需要知道向心力總是指向圓心,產(chǎn)生向心加速度,向心力只改變線速度的方向,不改變速度的大。幌蛐牧κ歉鶕(jù)力的效果命名的.在分析做圓周運動的質(zhì)點受力情況時,千萬不可在物體受力之外再添加一個向心力;當(dāng)只有重力(或彈簧彈力)做功時,物體的機械能守恒;重力對物體做的功等于物體重力勢能的減少:W G =E p1 -E p2;合外力對物體所做的功等于物體動能的變化:W =E k2 -E k1 (動能定理);除了重力(或彈簧彈力)之外的力對物體所做的功等于物體機械能的變化:W F =E 2 -E 1

練習(xí)冊系列答案
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A.閉合S穩(wěn)定后,電容器兩端電壓為E
B.閉合S穩(wěn)定后,電容器的a極板帶負(fù)電
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B.欲使處于基態(tài)的氫原子被激發(fā),可用12.09eV的光子照射
C.當(dāng)氫原子從n=5的狀態(tài)躍遷到n=3的狀態(tài)時,要吸收光子
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2)在打計數(shù)點F,小車運動的瞬時速度為vF= m/s,小車的加速度大小為a= m/s2

(本小題計算結(jié)果數(shù)值均保留兩位有效數(shù)字)

3)如果當(dāng)時電網(wǎng)中交變電流的電壓略偏小,但仍然穩(wěn)定。而做實驗的同學(xué)并不知道,那么加速度的測量值與實際值相比 (選填偏大”“偏小不變)。

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