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如图所示,在光滑水平面上停放着质量为m=2kg装有四分之一光滑圆弧形槽OPQ的物块A,圆弧形槽的半径为R=0.2m且在Q处的切线水平,物块A紧靠在与Q处等高的固定在地面上的台阶B的左端,台阶B的上表面光滑。一质量也为m=2kg的小球靠在较短的轻弹簧的左端,轻弹簧的右端固定在与台阶B连在一起的挡板上。向右移动小球压缩弹簧,当弹簧中的弹性势能达到EP=16J时,释放小球,小球冲到小车上。取g=10m/s2

求:

(1)小球刚滑到Q处时,小球对轨道Q处的压力;

(2)改变圆弧型槽的半径,小球不从P处冲出圆弧形槽,圆弧型槽半径满足的什么条件?

(3)改变圆弧型槽的半径,圆弧型槽的半径对小车的最终速度是否有影响?

 

(1)小球刚滑到Q处时,小球对轨道Q处的压力为180N;

(2)改变圆弧型槽的半径,小球不从P处冲出圆弧形槽,圆弧型槽半径满足R≥0.4m.

(3)改变圆弧型槽的半径,圆弧型槽的半径对小车的最终速度没有影响.

【解析】

试题分析:(1)弹性势能变为动能 即:,解得:

此时小球受到重力和轨道支持力,其合力充当向心力,则:

解得:

由牛顿第三定律可知,小球对轨道Q处的压力为180N.

(2)临界状况是小球在P点刚好没出来,此时小球与A的速度相同,

对小球和A由动量守恒可得:

mv=mv′+Mv′,

解得:

由Q到P由动能定理可得:

解得:

即R不能小于0.4m.

(3)由(2)可知,小球的最终速度与圆弧型槽的半径没有关系,故改变圆弧型槽的半径,圆弧型槽的半径对小车的最终速度没有影响.

考点:向心力、动量守恒定律、动能定理

 

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