如圖所示,地面和半圓軌道面PTQ均光滑。質(zhì)量M =" l" kg、長L =" 4" m的小車放在地面上,右端與墻壁的距離為s =" 3" m,小車上表面與半圓軌道最低點P的切線相平,F(xiàn)有一質(zhì)量m =" 2" kg的滑塊(不計大小)以v0 =" 6" m/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,g取10 m/s2。求:
(1)判斷小車與墻壁碰撞前是否已與滑塊相對靜止并求小車與墻壁碰撞時滑塊的速度;
(2)若滑塊在圓軌道滑動的過程中不脫離軌道,求半圓軌道半徑R的取值范圍。

(1)小車與墻壁碰撞前滑塊與小車相對靜止; Vt=4m/s (2)R≤0.24m或R≥0.60m
(1)由牛頓第二定律,對滑塊:-μmg=ma1          (1分)
對小車:μmg=Ma2          (1分)
但滑塊相對小車靜止時,兩者速度相等,即:
v0+a1t=a2t                  (1分)
此時 v1=v2=4m/s              (1分)
滑塊的位移為:s1=v0t+a1t2     (1分)
滑塊與小車的相對位移為:L1=s1-s2          (1分)
聯(lián)立解得,L1=3m,s2=2m                  (2分)
因L1<L,s2<s,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,故小車與墻壁碰撞時的速度為:
Vt=4m/s                                   (1分)
(2)與墻碰后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=mv2/R                     (2分)
根據(jù)動能定理,有
-μmgL2-mg·2R=mv2-mv12       (2分)
解得 R=0.24m                      (1分)
若滑塊恰好滑至1/4圓弧到達(dá)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-mgR=0-mv12                (2分)
解得R=0.6m                          (1分)
綜上所述,滑塊在圓軌道運動過程中不脫離圓軌道,則半圓軌道的半徑必須滿足:
R≤0.24m或R≥0.60m                   (1分)
練習(xí)冊系列答案
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A.全過程中拉力做的功等于物塊克服摩擦力做的功
B.全過程拉力做的功等于零
C.一定有F1+F3=2F2
D.有可能F1+F3>2F2

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跳傘運動員在剛跳離飛機(jī)、其降落傘尚未打開的一段時間內(nèi),下列說法中正確的是:
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在光滑水平面上有一物體,它的左端連一彈簧,彈簧的另一端固定在墻上,在力 F 作用下物體處于靜止?fàn)顟B(tài),當(dāng)撤去 F 后,物體將向右運動,在物體向右運動的過程中下列說法正確的是(  )  
A.彈簧的彈性勢能逐漸減少B.彈簧的彈性勢能逐漸增加
C.彈簧的彈性勢能先增加再減少D.彈簧的彈性勢能先減少再增加

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一個質(zhì)量為的物體以某一速度從固定斜面底端沖上傾角=30°的斜面。已知該物體做勻減速運動的加速度為,在斜面上上升的最大高度為,則此過程中( )    
A.物體的動能增加B.物體的重力做功
C.物體的機(jī)械能損失了D.物體所受摩擦力做功

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖所示,Q為一個原來靜止在光滑水平面上的物體,質(zhì)量為M,它帶有一個凹形的不光滑軌道,軌道的ab段是水平的,bc段是半徑為R的圓弧,位于豎直平面內(nèi)。P是另一個小物體,質(zhì)量為m,它與軌道間的動摩擦因數(shù)為μ。物體P以沿水平方向的初速度v0沖上Q的軌道,已知它恰好能到達(dá)軌道頂端c點,后又沿軌道滑下,并最終在a點停止滑動,然后與Q一起在水平面上運動。

(1)分別求出P從a點滑到c點和從c點滑回a點的過程中各有多少機(jī)械能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能?
(2)P位于軌道的哪個位置時,Q的速度達(dá)到最大?

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甲、乙、丙三個物體用不可伸長的輕線通過輕滑輪連接,甲與地面用輕彈簧連接,如圖所示。物體乙與物塊丙之間的距離和物體丙到地面的距離相等。已知物體乙與物塊丙的質(zhì)量均為m,物體甲的質(zhì)量大于m,但是小于2m;彈簧的勁度系數(shù)為k。物體在運動過程中不會與滑輪相碰,且不計一切阻力,物體碰地后不反彈。
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