精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
10.如图所示,水平平台上放有两个物块A、B,B放在平台的边缘,A、B相距L,物块与水平面间的动摩擦因数为μ,两物块的质量均为m,平台下h处的另一水平平台边缘C接有一竖直的光滑圆弧轨道CDE,圆心O与C的连线CO与水平方向的夹角为30°,给A一个初速度,若A与B碰后粘连在一起,刚好能从C点无碰撞地滑人圆弧轨道,并恰好能到达圆弧轨道的最高点E,则A的初动能多大?圆环轨道的半径R多大?(整个过程忽略空气阻力)

分析 对A在和B碰前的运动过程应用动能定理,对AB碰撞过程应用动量守恒,然后根据平抛运动的速度位移公式求得初动能及在C处的速度,然后对从C到E的过程应用机械能守恒,并在E处应用牛顿第二定律即可求解.

解答 解:物体A和B碰撞前在水平面上的运动过程只有摩擦力做功,设A开始运动的速度为v0,和B碰前瞬间的速度为v1,那么由动能定理可得:$-μmgL=\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$;
A与B碰后粘连在一起,故AB发生完全非弹性碰撞,那么碰后AB整体的速度为$\frac{1}{2}{v}_{1}$;
AB从平台边缘到C的运动过程为平抛运动,所以,水平速度不变;又有AB能从C点无碰撞地滑人圆弧轨道,且圆心O与C的连线CO与水平方向的夹角为30°,那么,AB在C点的速度${v}_{C}=\frac{\frac{1}{2}{v}_{1}}{sin30°}={v}_{1}$;
根据平抛运动位移公式可得:$h=\frac{{{v}_{y}}^{2}}{2g}=\frac{({v}_{C}cos30°)^{2}}{2g}=\frac{3{{v}_{1}}^{2}}{4g}$;
AB在光滑圆弧轨道上运动,只有重力做功,故机械能守恒,则有:$\frac{1}{2}•2m{{v}_{C}}^{2}=m{{v}_{1}}^{2}=mgR(1+sin30°)+\frac{1}{2}•2m{{v}_{E}}^{2}$=$\frac{3}{2}mgR+m{{v}_{E}}^{2}$;
又有AB恰好能到达圆弧轨道的最高点E,故对AB在E应用牛顿第二定律可得:$2mg=\frac{2m{{v}_{E}}^{2}}{R}$;
所以,${{v}_{1}}^{2}=\frac{3}{2}gR+{{v}_{E}}^{2}=\frac{5}{2}gR$,所以,$R=\frac{{{v}_{1}}^{2}}{\frac{5}{2}g}=\frac{h}{\frac{3}{4g}•\frac{5}{2}g}=\frac{8}{15}h$;
A的初动能$\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}=\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}+μmgL=\frac{2}{3}mgh+μmgL$;
答:A的初动能为$\frac{2}{3}mgh+μmgL$;圆环轨道的半径R为$\frac{8}{15}h$.

点评 经典力学问题一般先对物体进行受力分析,求得合外力及运动过程做功情况,然后根据牛顿定律、动能定理及几何关系求解.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图所示,在光滑水平面的左侧固定一竖直挡板,质量为m1的A球在水平面上静止放置,质量为m2的B球向左运动与A球发生正碰.B球碰撞前后的速率之比为3:1,A球垂直撞向挡板,碰后以原速率返回,两球刚好不发生第二次碰撞,A、B系统碰前的总动能为E1,碰后的总动能为E2,则下列说法正确的是(  )
A.m1:m2=1:4B.m1:m2=4:1C.E1:E2=9::5D.E1:E2=5:9

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.在下列情景中,属于有效利用离心现象的是(  )
A.汽车拐弯时减速行驶
B.给砂轮的外侧安装防护罩
C.游客乘坐过山车时扣紧安全带
D.运动员手持链球链条的一端加速旋转后松手

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.下列关于惯性的说法正确的是(  )
A.惯性都是有害的
B.质量大的物体惯性大
C.只有在地球上的物体才有惯性
D.运动快的物体不容易停下来是因为物体的惯性大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.如图,一个光滑小球以v0的初速从A点沿斜面上滑,当它通过半径为R的圆轨道最高点时速度为vt.求A点的高度.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

15.如图所示,位于竖直平面内的光滑轨道,由一段斜的直轨道与之相切的圆形轨道连接(平滑连接)而成,圆形轨道的半径为R,一质量为m的小物块从斜轨道上由静止开始下滑,然后沿圆形轨道运动(重力加速度为g).求
(1)若h=3R,求物块从斜面滑下运动圆形轨道底部时对底部的压力?
(2)物块恰能通过圆形轨道最高点时,初始位置相对于圆形轨道底部的高度h为多少?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.一客运列车甲匀速行驶,其车轮在铁轨间的接缝处会产生周期性的撞击.坐在客车甲中的某旅客测得从第1次到第15次撞击声之间的时间间隔为10.0s.在相邻的平行车道上有另一列客运列车乙,当该旅客经过列车乙的车头时,列车乙恰好从静止开始以恒定加速度沿列车甲行进的相反方向启动.该旅客在此后的12.0s内,看到恰好有20节乙车的车厢(数目含车头在内)从他身旁经过.已知每根铁轨的长度为25.0m,乙车车头及每节车厢的长度均为30.0m,车厢间距忽略不计.求:
(1)客车甲运行速度的大小;
(2)列车乙运行加速度的大小.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,某人把质量为m的石块从h高处以初速度v0斜向上抛出(空气阻力忽略不计),若以抛出点为零势能面,重力加速度为g,则下列说法正确的是(  )
A.石块离开手的时刻机械能为$\frac{1}{2}$mv02+mgh
B.石块刚落地的时刻动能为$\frac{1}{2}$mv02-mgh
C.人对石块做的功为$\frac{1}{2}$mv02+mgh
D.人对石块做的功为$\frac{1}{2}$mv02

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图是绿化工人在炎热的夏天,驾驶洒水车在一段平直的城市道路上给绿化带浇水的情景.若洒水车所受阻力与车重成正比,洒水车从开始浇水到罐体里的水全部用完过程中始终保持匀速行驶.则在以上过程中(  )
A.洒水车发动机的输出功率保持不变B.洒水车发动机的输出功率逐渐减小
C.洒水车受到的牵引力保持不变D.洒水车受到的牵引力逐渐增大

查看答案和解析>>

同步练习册答案