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19.如图所示,BCE为半径R=1m的光滑半圆形轨道,O为圆心,A为圆心正上方一点,OA=$\frac{43}{45}$R,OA与OB间的夹角为53°,现将质量m=1kg可视为质点的小物块从A点以水平向左的初速度抛出,小物块恰好可以从B点沿切线方向进入圆轨道,然后从E点沿粗糙斜面上滑,已知物块与斜面间的动摩擦因数为0.25,g=10m/s2.求:
(1)物块抛出的初速度v0
(2)物块第一次在斜面上滑行的时间;
(3)物块返回最低点C时对轨道的压力多大?

分析 (1)物块从A到B做平抛运动,根据平抛运动的规律列式求解;
(2)先由动能定理得E点的速度,再求出上滑和下滑的加速度,由运动学公式求解;
(3)先由动能定理得C点的速度,再由牛顿第二定律列式求解.

解答 解:(1)从A到B做平抛运动,则有
竖直方向:hOA-Rcos53°=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
水平方向:Rsin53°=v0t
联立解得:v0=3m/s;
(2)从A到E,由动能定理得:mg($\frac{43}{45}$R+Rcos53°)=$\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
解得在E点的速度:v=2$\sqrt{10}$m/s
在斜面上向上减速运动有:mgsinθ+μmgcosθ=ma1,解得a1=9.5m/s2
上滑的时间为:t1=$\frac{v}{{a}_{1}}$,上滑的位移x=$\frac{{v}^{2}}{2{a}_{1}}$
在斜面上向下加速运动有:mgsinθ-μmgcosθ=ma1,解得a1=6.5m/s2
下滑的时间为:t2=$\sqrt{\frac{2x}{{a}_{2}}}$
综上可得t=t1+t2=($\frac{4\sqrt{10}}{19}+\frac{\sqrt{104}}{13}$)s
(3)从A到C全程,由动能定理可得:
mg$•\frac{88}{45}R$-umgcosθ•2x=$\frac{1}{2}m{v}_{c}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
在C点又由牛顿第二定律得:
N-mg=m$\frac{{v}_{c}^{2}}{R}$
联立两式可解得:N=45.5N.
答:(1)物块抛出的初速度为3m/s;
(2)物块第一次在斜面上滑行的时间为$\frac{4\sqrt{10}}{19}+\frac{\sqrt{104}}{13}$s;
(3)物块返回最低点C时对轨道的压力为45.5N.

点评 解题的关键是要掌握多过程问题动能定理的应用,要分段求功.易错的地方是滑动的摩擦力的计算,正压力不等于重力.

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①开启气泵,调节细沙的质量,使滑块处于静止状态,则沙桶和细沙的总质量为Msinθ;
②在沙桶中再加入质量为m的细沙,让滑块从P点由静止开始运动,已知光电门记录挡光片挡光的时间为△t,则滑块通过Q点的瞬时速度为$\frac{b}{△t}$;
(2)在滑块从P点运动到Q点的过程中,滑块的机械能增加量△E1=$\frac{1}{2}M(\frac{b}{△t})^{2}+Mgdsinθ$,沙桶和细沙的机械能减少量△E2=$(Msinθ+m)gd-\frac{1}{2}(Msinθ+m)g(\frac{b}{△t})^{2}$,在误差允许的范围内,如果△E1=△E2,则滑块、沙桶和细沙组成的系统机械能守恒.

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