分析 在滑块A滑到轨道最高点C的过程中,机械能守恒,求出滑块在最高点的速度,到达最高时,由重力和轨道对滑块的压力提供滑块的向心力,由牛顿第二、三定律求解滑块滑到轨道最高点C时对轨道作用力的大小和方向.
滑块A由C点运动到D点与B碰撞前过程,机械能守恒,求出碰后滑块的速度,根据碰撞瞬间AB动量守恒可求得刚滑上传送带时的速度大小;
物块离开传送带后做平抛运动,根据平抛运动规律可求解.
解答 解:(1)在滑块A滑到轨道最高点C的过程中,机械能守恒,有:
$\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}mv_c^2+mgH$…①
滑块A在C点有:$N+mg=\frac{mv_c^2}{R}$…②
解得:N=118N
滑块受到向下的弹力
(2)滑块A由C点运动到D点与B碰撞前过程,机械能守恒,有:$\frac{1}{2}mv_c^2+mg2R=\frac{1}{2}mv_D^2$…③
AB碰撞瞬间,动量守恒,有:mvD+0=(m+m)v'…④
解得:$v'=4\sqrt{2}m/s$
(3)由于AB可能在离开传送带前与带速相同,故需判断
设AB在到达P点时已共速,它们的总质量为M,由动能定理有:$-Mgx=\frac{1}{2}M{v^2}-\frac{1}{2}M{v'^2}$…⑤
解得:x=2.8m<3m
故假设成立,物块离开传送带的速度为v=2m/s
由于物块在P轮最高点为圆周上的一个点,若刚好能在P最高点平抛
有:$Mg=\frac{Mv_P^2}{r}$…⑥
解得:${v_P}=\sqrt{rg}=1m/s<v=2m/s$
故物块离开传送带后一定会做平抛运动,有:$H-2R=\frac{1}{2}g{t^2}$…⑦
S=vt…⑧
解得:S=0.8m
答:(1)滑块A在最高点C受到的弹力大小为118N,方向竖直向下;
(2)滑块A与B正碰后,刚滑上传送带时的速度大小为$4\sqrt{2}m/s$;
(3)AB粘合体离开传送带右端后落地点到P轮轴心的水平距离为0.8m
点评 题按程序进行分析,根据牛顿定律分析运动过程.对于圆周运动,根据机械能守恒和牛顿运动定律结合求力是常用的方法.
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A. | 3s末货物运动至最高点 | B. | 0~3s内与5~7s内的加速度大小相等 | ||
C. | 0~3s内的位移比5~7s内的位移大 | D. | 前3s内与最后2s内的平均速度相同 |
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A. | TA=TB | B. | TA>TB | C. | TA<TB | D. | 无法确定 |
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A. | 牛顿首先发现了行星的运动规律 | |
B. | 开普勒发现了万有引力定律 | |
C. | 卡文迪许首先在实验室里测出了万有引力常量数值 | |
D. | 牛顿首先发现了海王星和冥王星 |
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A. | 棱镜内a光的传播速度比b光的小 | |
B. | 真空中a光的传播速度比b光的大 | |
C. | a光的频率比b光的高 | |
D. | 光的双缝干涉实验中,在装置和实验条件相同的情况下,a光的干涉条纹间距大 |
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