分析 (1)根据物体在圆弧最低点的速度,结合牛顿第二定律求出支持力,从而得出压力的大小.
(2)物块在轨道上滑行过程,物块和小车在水平方向上不受外力,水平方向动量守恒,机械能守恒也守恒,当物块从轨道上端飞出时,物块与小车具有水平上的相同的速度,根据两个守恒列方程求解物块从轨道上端飞出后,能上升的最大高度.
(3)物块滑回轨道,从轨道左端离开滑块时,小车的速度最大,根据水平方向动量守恒和机械能守恒结合求解.
解答 解:(1)物块在水平面上向右运动过程中,由于光滑,所以小车不动,物块到达圆弧最底端的速度不变,根据牛顿第二定律得:
$N-mg=m\frac{{{v}_{0}}^{2}}{R}$,
解得:N=mg+$m\frac{{{v}_{0}}^{2}}{R}$,
根据牛顿第三定律知,物体对圆弧轨道最低点的压力为mg+$m\frac{{{v}_{0}}^{2}}{R}$.
(2)当物体A上升到最大高度时,物块和小车在水平方向上动量守恒,规定向右为正方向,根据动量守恒得:
mv0=(m+2m)v,
解得:v=$\frac{{v}_{0}}{3}$,
根据能量守恒得:$\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}=\frac{1}{2}3m{v}^{2}+mgh$
解得:h=$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{3g}$.
(3)物体从轨道左端离开小车时,小车的速度最大,根据动量守恒,则有:
mv0=mv1+2mv2
根据机械能守恒,则有:$\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}=\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}+\frac{1}{2}2m{{v}_{2}}^{2}$,
联立解得:${v}_{2}=\frac{2}{3}{v}_{0}$.
答:(1)物体向右运动到圆弧轨道最低点时对轨道的压力是mg+$m\frac{{{v}_{0}}^{2}}{R}$.
(2)物体A上升的最大高度为$\frac{v_0^2}{3g}$.
(3)小车能够获得的最大速度为$\frac{{2{v_0}}}{3}$.
点评 本题是系统水平方向动量和机械能守恒的问题,容易出错的地方是认为物块上升到最高点时,滑块的速度最大,要注意分析过程,在物块上滑和下滑的过程中,小车都在加速,则物块滑回轨道,从轨道左端离开滑块时,小车的速度最大.
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 摆球运动的回复力是摆线拉力和重力的合力提供的 | |
B. | 摆球在运动过程中加速度的方向始终指向圆弧的圆心 | |
C. | 摆球经过平衡位置时,合外力不为零 | |
D. | 摆球在运动过程中加速度的方向始终指向平衡位置 |
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A. | $\frac{1}{4}$mv02 | B. | $\frac{1}{12}$mv02 | C. | $\frac{1}{3}$mv02 | D. | $\frac{1}{6}$mv02 |
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A. | t,2t | B. | 2t,8t | C. | 2t,2t | D. | t,4t |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 如图a,汽车通过拱桥的最高点处于超重状态 | |
B. | 如图b所示是一圆锥摆,增大θ,但保持圆锥的高不变,则圆锥摆的角速度不变 | |
C. | 如图c,同一小球在光滑而固定的圆锥筒内的A、B位置先后分别做匀速度圆周运动,则在A、B两位置小球的角速度及所受筒壁的支持力大小相等 | |
D. | 火车转弯超过规定速度行驶时,内轨对内轮缘会有挤压作用 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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