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如图所示,半径R=0.80m的光滑圆弧轨道竖直固定,过最低点的半径OC处于竖直位...

如图所示,半径R=0.80m的manfen5.com 满分网光滑圆弧轨道竖直固定,过最低点的半径OC处于竖直位置.其右方有底面半径r=0.2m的转筒,转筒顶端与C等高,下部有一小孔,距顶端h=0.8m.转筒的轴线与圆弧轨道在同一竖直平面内,开始时小孔也在这一平面内的图示位置.今让一质量m=0.1kg的小物块自A点由静止开始下落后打在圆弧轨道上的B点,但未反弹,在瞬问碰撞过程中,小物块沿半径方向的分速度立刻减为0,而沿切线方向的分速度不变.此后,小物块沿圆弧轨道滑下,到达C点时触动光电装置,使转筒立刻以某一角速度匀速转动起来,且小物块最终正好进入小孔.已知A、B到圆心O的距离均为R,与水平方向的夹角均为θ=30°,不计空气阻力,g取l0m/s2.求:
(1)小物块到达C点时对轨道的压力大小 FC
(2)转筒轴线距C点的距离L;
(3)转筒转动的角速度ω.

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(1)先根据几何关系求得碰后小球速度,从B到C得运动过程中运用动能定理求得到达C的速度,根据向心力公式及牛顿第三定律即可求解; (2)小球从C点抛出后做平抛运动,根据平抛运动的基本规律即可求解; (3)小物块最终正好进入小孔,所以在小球做平抛运动的时间里,转筒正好转了n圈,即t=nT=n(n=1,2,3…). 【解析】 (1)小物块由A→B的过程中, 2mgRsin30°=mvB2 vB=4m/s                                                在瞬间碰撞过程中,小物块沿半径方向的分速度立刻减为0,沿切线方向的分速度不变. 则碰撞后瞬间小物块速度 vB'=vBcos30°=2m/s                                 小物块由B→C的过程中根据动能定理得: mgR(1-sin30°)=mvC2-mvB'2 vC=m/s                                             小物块在C点,根据向心力公式得: F-mg= 解得:F=3.5N                                                  所以由牛顿第三定律知,小物块对轨道压力的大小FC=3.5N     (2)小球由C到小孔做平抛运动 h=gt2    解得:t=0.4s                                                所以L=vCt+r=(0.8+0.2)m                                     (3)小物块最终正好进入小孔,所以在小球做平抛运动的时间里,转筒正好转了n圈, 即t=nT=n(n=1,2,3…). 解得:ω==5nπrad/s  (n=1,2,3…). 答:(1)小物块到达C点时对轨道的压力大小为3.5N; (2)转筒轴线距C点的距离L为(0.8+0.2)m; (3)转筒转动的角速度ω为5nπrad/s  (n=1,2,3…).
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考点分析:
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(1)求弹簧的压缩量;
(2)现施加一恒力F竖直向下拉挂钩,求物块B刚要离开地面时物块A的加速度;
(3)在(2)中,若物块B刚要离开地面时,物块A的速度为v,求从开始施加拉力F到物块B刚要离开地面过程中,弹簧弹力对物块A所做的功;
(4)若在挂钩上挂一质量为m3的物体C 并从静止开始释放,恰好能使物块B离开地面,求此过程中弹簧弹力对物块A所做的功.

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(1)卫星在“停泊轨道”上运行的线速度;
(2)卫星在“绕月轨道”上运行的线速度.
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(1)推力F的大小; 
(2)若该人不改变力F的大小,只把力的方向变为与水平方向成30°角去拉这个静止的箱子,如图(b),拉力作用2.0秒后撤去,箱子最多还能运动多长距离?(g取10m/s2

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(3)根据水平位移,求出小球平抛运动的初速度v=   
(4)从抛出点到b点所经历的时间是    查看答案
试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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