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.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | m1:m2=1:4 | B. | m1:m2=4:1 | C. | E1:E2=9::5 | D. | E1:E2=5:9 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
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 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
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 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
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 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
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 |
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