【題目】如圖所示,地面和半圓軌道面均光滑.質(zhì)量M=1kg、長L=4m的小車放在地面上,其右端與墻壁的距離為S=3m,小車上表面與半圓軌道最低點P的切線相平.現(xiàn)有一質(zhì)量m=2kg的滑塊(不計大。┮v0=6m/s的初速度滑上小車左端,帶動小車向右運動.小車與墻壁碰撞時即被粘在墻壁上,已知滑塊與小車表面的滑動摩擦因數(shù)μ=0.2,g10m/s2

1)求小車與墻壁碰撞時的速度;

2)要滑塊能沿圓軌道運動而不脫離圓軌道,求半圓軌道的半徑R的取值.

【答案】1)小車與墻壁碰撞時的速度是4m/s

2)要滑塊能沿圓軌道運動而不脫離圓軌道,半圓軌道的半徑R的取值為R≤0.24mR≥0.6m

【解析】

解:(1)設(shè)滑塊與小車的共同速度為v1,滑塊與小車相對運動過程中動量守恒,有

mv0=m+Mv1

代入數(shù)據(jù)解得

v1=4m/s

設(shè)滑塊與小車的相對位移為 L1,由系統(tǒng)能量守恒定律,有

μmgL1=

代入數(shù)據(jù)解得 L1=3m

設(shè)與滑塊相對靜止時小車的位移為S1,根據(jù)動能定理,有

μmgS1=

代入數(shù)據(jù)解得S1=2m

L1L,S1S,說明小車與墻壁碰撞前滑塊與小車已具有共同速度,且共速時小車與墻壁還未發(fā)生碰撞,故小車與碰壁碰撞時的速度即v1=4m/s

2)滑塊將在小車上繼續(xù)向右做初速度為v1=4m/s,位移為L2=L﹣L1=1m的勻減速運動,然后滑上圓軌道的最低點P

若滑塊恰能滑過圓的最高點,設(shè)滑至最高點的速度為v,臨界條件為

mg=m

根據(jù)動能定理,有

﹣μmgL2

①②聯(lián)立并代入數(shù)據(jù)解得R=0.24m

若滑塊恰好滑至圓弧到達T點時就停止,則滑塊也能沿圓軌道運動而不脫離圓軌道.

根據(jù)動能定理,有

﹣μmgL2

代入數(shù)據(jù)解得R=0.6m

綜上所述,滑塊能沿圓軌道運動而不脫離圓軌道,半圓軌道的半徑必須滿足

R≤0.24mR≥0.6m

答:

1)小車與墻壁碰撞時的速度是4m/s

2)要滑塊能沿圓軌道運動而不脫離圓軌道,半圓軌道的半徑R的取值為R≤0.24mR≥0.6m

練習冊系列答案
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(1)打點計時器打下記數(shù)點B時,物體的速度=________m/s(保留三位有效數(shù)字);

(2)從點O到打下記數(shù)點B的過程中,物體重力勢能的減小量=_____J,動能的增加量=______J(保留三位有效數(shù)字);

(3)即使在實驗操作規(guī)范,數(shù)據(jù)測量及數(shù)據(jù)處理很準確的前提下,該實驗測得的也一定略大于,這是實驗存在系統(tǒng)誤差的必然結(jié)果,試分析該系統(tǒng)誤差產(chǎn)生的主要原因是________。

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A. A、B 在第一次落地前能否相碰,取決于A 的初速度

B. A、B 在第一次落地前若不碰,此后就不會相碰

C. A、B 不可能運動到最高處相碰

D. A、B 一定能相碰

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A.F不變,FN減小

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C.Ff減小,FN不變

D.FN減小,FT減小

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(2)由圖象求得電池的電動勢______V,內(nèi)阻_____Ω;(結(jié)果均保留兩位小數(shù))

(3)上述方案中,若考慮電流表內(nèi)阻對測量的影響,則電動勢E的測量值_____真實值,內(nèi)阻r的測量值____________真實值。(均選填“大于”、“等于”或“小于”)

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