如圖所示,內(nèi)壁光滑的空心細管彎成的軌道ABCD固定在豎直平面內(nèi),其中BCD段是半徑R=0.25m的圓弧,C為軌道的最低點,CD為圓弧,AC的豎直高度差h=0.45m.在緊靠管道出口D處有一水平放置且繞其水平中心軸OO′勻速旋轉(zhuǎn)的圓筒,圓筒直徑d=0.15m,圓筒上開有小孔E.現(xiàn)有質(zhì)量為m=0.1kg且可視為質(zhì)點的小球由靜止開始從管口A滑下,小球滑到管道出口D處時,恰好能從小孔E豎直進入圓筒,隨后,小球由小孔E處豎直向上穿出圓筒.不計空氣阻力,取g=10m/s2.求:
(1)小球到達C點時對管壁壓力的大小和方向;
(2)圓筒轉(zhuǎn)動的周期T的可能值.

【答案】分析:(1)求小球到達C點時對管壁壓力的大小和方向,由牛頓第三定律需求小球在C點受到的支持力,那么,需在C點列牛頓第二定律方程,就必須知道C點的速度,這樣就要分析小球由A到C的過程由機械能守恒定律求出C點的速度vc
(2)小球從E點做豎直上拋進入圓筒到再從E點穿過圓筒,則小球運動的這段時間與圓筒轉(zhuǎn)動的時間相等,圓筒至少轉(zhuǎn)過半周,考慮到圓筒的轉(zhuǎn)動周期,所以有t=(2n+1)(n=0,1,2,3…),要求周期T,則必須求出小球上拋的時間t,已知位移d,須知小球的速度vD,那么就要分析小球由A到D的過程由機械能守恒定律求出vD
解答:解:(1)小球從A到C的過程,由機械能守恒定律得:mgh=                 
        小球在C點處,根據(jù)牛頓第二定律有:FNc-mg=   
        聯(lián)立以上兩式 解得:FNc=m(g+)=m(g+
=0.1×(10+)N=4.6N                  
∴由牛頓定第三定律得小球到達C點時對管壁壓力的大小為4.6N,方向豎直向下.
   (2)小球從A到D的運動過程,由機械能守恒定律得:mgh=mgR+m   
        代入數(shù)值解得D點的速度:vD== m/s=2m/s                         
        小球由D點豎直上拋至剛穿過圓筒時,由位移公式得:d=vDt-gt2
         解得小球豎直上拋至剛穿過圓筒時的時間:t1=0.1s和t2=0.3s(舍去,∴小球向上穿過圓筒.).                         
        小球能向上穿出圓筒所用時間滿足:t1=(2n+1)(n=0,1,2,3…),
        聯(lián)立解得圓筒轉(zhuǎn)動的周期T的可能值:T==s  (n=0,1,2,3…).
答:(1):小球到達C點時對管壁壓力的大小為4.6N,方向豎直向下.
       (2):圓筒轉(zhuǎn)動的周期T的可能值:T==s  (n=0,1,2,3…).
點評:本題綜合了機械能守恒定律、牛頓第二定律、牛頓第三定律、豎直上拋運動等規(guī)律進行求解,必須認真分析小球運動的每個過程,進行受力和運動分析,然后把握相應的規(guī)律求解.求圓筒轉(zhuǎn)動的周期T的可能值時一要明確二者運動動時間相等,二要考慮圓筒運動的周期性.
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