1.如圖所示是阿毛同學(xué)的漫畫(huà)中出現(xiàn)的裝置,描述了一個(gè)“吃貨”用來(lái)做“糖炒栗子”的“萌”事兒:將板栗在地面小平臺(tái)上以一定的初速經(jīng)兩個(gè)四分之一圓弧銜接而成的軌道,從最高點(diǎn)P飛出進(jìn)入炒鍋內(nèi),利用來(lái)回運(yùn)動(dòng)使其均勻受熱.我們用質(zhì)量為m的小滑塊代替栗子,借這套裝置來(lái)研究一些物理問(wèn)題.設(shè)大小兩個(gè)四分之一圓弧半徑為2R和R,小平臺(tái)和圓弧均光滑.將過(guò)鍋底的縱截面看作是兩個(gè)斜面AB、CD和一段光滑圓弧組成.斜面動(dòng)摩擦因數(shù)均為0.25,而且不隨溫度變化.兩斜面傾角均為 θ=37°,AB=CD=2R,A、D等高,D端固定一小擋板,碰撞不損失機(jī)械能.滑塊的運(yùn)動(dòng)始終在包括鍋底最低點(diǎn)的豎直平面內(nèi),重力加速度為g.

(1)如果滑塊恰好能經(jīng)P點(diǎn)飛出,為了使滑塊恰好沿AB斜面進(jìn)入鍋內(nèi),應(yīng)調(diào)節(jié)鍋底支架高度使斜面的A、D點(diǎn)離地高為多少?
(2)接(1)問(wèn),求滑塊在鍋內(nèi)斜面上走過(guò)的總路程.
(3)對(duì)滑塊的不同初速度,求其通過(guò)最高點(diǎn)P和小圓弧最低點(diǎn)Q時(shí)受壓力之差的最小值.

分析 (1)根據(jù)牛頓第二定律求出滑塊恰好到達(dá)P點(diǎn)的速度,根據(jù)速度方向與斜面AB平行,結(jié)合平拋運(yùn)動(dòng)的規(guī)律,運(yùn)用平行四邊形定則求出豎直分速度,從而得出AD離地的高度.
(2)根據(jù)平行四邊形定則求出進(jìn)入A點(diǎn)時(shí)滑塊的速度,對(duì)全過(guò)程運(yùn)用動(dòng)能定理,求出滑塊在鍋內(nèi)斜面上走過(guò)的總路程.
(3)根據(jù)牛頓第二定律分別求出P、Q的彈力,結(jié)合機(jī)械能守恒定律得出壓力差,結(jié)合最高點(diǎn)的最小速度求出壓力之差的最小值.

解答 解:(1)在P點(diǎn),有 mg=m$\frac{{v}_{P}^{2}}{2R}$,得 vP=$\sqrt{2gR}$                 
到達(dá)A點(diǎn)時(shí)速度方向要沿著AB,則 vy=vptanθ=$\frac{3}{4}\sqrt{2gR}$
所以AD離地高度為 h=3R-$\frac{{v}_{y}^{2}}{2g}$=$\frac{39}{16}$R                     
(2)進(jìn)入A點(diǎn)滑塊的速度為 v=$\frac{{v}_{p}}{cosθ}$=$\frac{5}{4}\sqrt{2gR}$               
假設(shè)經(jīng)過(guò)一個(gè)來(lái)回能夠回到A點(diǎn),設(shè)回來(lái)時(shí)動(dòng)能為Ek,
則 Ek=$\frac{1}{2}$mv2-μmgcosθ•8R<0,所以滑塊不會(huì)滑到A而飛出.   
根據(jù)動(dòng)能定理有:
  mg•2Rsinθ-μmgcosθ•s=0-$\frac{1}{2}$mv2,
代入數(shù)據(jù)得,1.2mgR-0.2mgs=-$\frac{25}{21}$mgR
解得滑塊在鍋內(nèi)斜面上走過(guò)的總路程 s=$\frac{221R}{16}$                    
(3)設(shè)初速度、最高點(diǎn)速度分別為v1、v2
由牛頓第二定律得:
在Q點(diǎn),F(xiàn)1-mg=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{R}$,解得 F1=mg+m$\frac{{v}_{1}^{2}}{R}$
在P點(diǎn),F(xiàn)2+mg=m$\frac{{v}_{2}^{2}}{2R}$.解得 F2=m$\frac{{v}_{2}^{2}}{2R}$-mg
所以F1-F2=2mg+m$\frac{{v}_{1}^{2}}{R}$-m$\frac{{v}_{2}^{2}}{2R}$.
由機(jī)械能守恒得:$\frac{1}{2}$mv12=$\frac{1}{2}$mv22+mg•3R,
得v12-v22=6gR為定值.
代入v2的最小值 $\sqrt{2gR}$,得壓力差的最小值為 F1-F2=9mg.
答:
(1)應(yīng)調(diào)節(jié)鍋底支架高度使斜面的A、D點(diǎn)離地高為$\frac{39}{16}$R;
(2)滑塊在鍋內(nèi)斜面上走過(guò)的總路程是$\frac{221R}{16}$;
(3)其通過(guò)最高點(diǎn)P和小圓弧最低點(diǎn)Q時(shí)受壓力之差的最小值為9mg.

點(diǎn)評(píng) 本題是復(fù)雜的力學(xué)綜合題,關(guān)鍵要正確分析滑塊的受力情況和運(yùn)動(dòng)情況,把握每個(gè)過(guò)程和狀態(tài)的規(guī)律,運(yùn)用平拋運(yùn)動(dòng)、動(dòng)能定理及機(jī)械能守恒、牛頓運(yùn)動(dòng)定律等基本規(guī)律處理.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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9.光滑金屬導(dǎo)軌寬L=0.8m,電阻不計(jì),均勻變化的磁場(chǎng)充滿(mǎn)整個(gè)軌道平面,如圖中甲所示.磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間變化的情況如圖乙所示.金屬棒ab的電阻為2Ω,垂直固定在導(dǎo)軌上靜止不動(dòng),且與導(dǎo)軌左端距離l=0.2m,則(  )
A.1s末回路中電動(dòng)勢(shì)為0.16VB.1s末回路中電流為1A
C.2s內(nèi)回路產(chǎn)生的電熱為0.01JD.2s末,ab所受的安培力為0.05N

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9.某傳送貨物裝置可簡(jiǎn)化為如圖所示,質(zhì)量為m=2kg可視為質(zhì)點(diǎn)的貨物,從半徑R=5m的光滑$\frac{1}{4}$圓弧軌道的B點(diǎn),無(wú)初速下滑至最低點(diǎn)C,再滑上質(zhì)量為M=2kg、停靠在C點(diǎn)的滑板,滑板與C等高,滑板的長(zhǎng)度為L(zhǎng)1=10m.取g=10m/s2,求:
(1)貨物滑至C點(diǎn)時(shí)對(duì)C處的壓力N;
(2)若貨物與滑板的動(dòng)摩擦因數(shù)μ1=0.3,且滑至滑板的右端時(shí)剛好與滑板相對(duì)靜止,求滑板與地面的動(dòng)摩擦因數(shù)μ2;
(3)在(2)問(wèn)的前提下,滑板與DE平臺(tái)碰后以原速率彈回,且回到C點(diǎn)剛好停下,貨物滑上與滑板等高的DE平臺(tái).這樣不停地把質(zhì)量為m貨物從AB平臺(tái)傳送至DE平臺(tái),求滑板靜止時(shí)右端到DE平臺(tái)的距離L2

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16.一物體在外力的作用下從靜止開(kāi)始做直線(xiàn)運(yùn)動(dòng),合外力方向不變,大小隨時(shí)間的變化如圖所示,設(shè)該物體在t0和2t0時(shí)刻相對(duì)于出發(fā)點(diǎn)的位移分別是x1和x2,速度分別是v1和v2,合外力從開(kāi)始至t0時(shí)刻做的功是W1,從t0至2t0時(shí)刻做的功是W2,則( 。
A.x2=$\frac{5}{2}$x1   v2=2v1B.x2=$\frac{7}{2}$x1   v2=$\frac{3}{2}$v1
C.x2=$\frac{7}{2}$x1   W2=$\frac{5}{4}$W1D.v2=2v1 W2=$\frac{5}{2}$W1

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A.只要h大于r,釋放后小球就能通過(guò)a點(diǎn)
B.只要改變h的大小,就能使小球通過(guò)a點(diǎn)后,既可能落回軌道內(nèi),又可能落到de面上
C.無(wú)論怎樣改變h的大小,都不可能使小球通過(guò)a點(diǎn)后落回軌道內(nèi)
D.調(diào)節(jié)h的大小,不能使小球飛出de面之外(即e的右側(cè))

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13.礦井里的升降機(jī),從井底由靜止開(kāi)始勻加速上升,經(jīng)5s速度達(dá)到6m/s后,又以此速度勻速度上升10s,然后以加速度大小為0.6m/s2勻減速上升,恰好停在井口.求:
(1)加速過(guò)程的加速度大小
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10.設(shè)物體運(yùn)動(dòng)的加速度為a、速度為v、位移為x.現(xiàn)有四個(gè)不同物體的運(yùn)動(dòng)圖象如圖所示,假設(shè)物體在t=0時(shí)的速度均為零,則其中表示物體做往返運(yùn)動(dòng)的圖象是( 。
A.B.
C.D.

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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題

11.一電池外電路斷開(kāi)時(shí)的路端電壓為3V,接上8Ω的負(fù)載后路端電壓降為2.4V.則下列說(shuō)法正確的是( 。
A.電動(dòng)勢(shì)E=2.4 V,內(nèi)阻r=1ΩB.電動(dòng)勢(shì)E=3 V,內(nèi)阻r=2Ω
C.輸出功率等于0.72W,效率等于80%D.電源的總功率等于1W,效率等于80%

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