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16.如图所示,将质量为m=1kg的小物块放在长为L=1m的小车左端,车的上表面粗糙,物块与车上表面间动摩擦因数μ=0.5,直径d=1.8m的半圆形轨道固定在水平面上且直径MON竖直,车的上表面和轨道最低点高度相同,为h=0.65m,开始车和物块一起以10m/s的初速度在光滑水平面上向右运动,车碰到轨道后立即停止运动,物块刚好通过N点.取g=10m/s2,求:
(1)小物块通过半圆轨道时克服阻力做的功
(2)小物块落地点至车左端的水平距离.

分析 (1)小物块刚好通过N点,由重力提供向心力,根据牛顿第二定律求出物块通过N点的速度.物块从小车的左端到N点的过程,根据动能定理列式,可求出物块通过半圆轨道时克服阻力做的功
(2)小物块离开N点后做平抛运动,根据分位移公式求落地点至车左端的水平距离.

解答 解:(1)在N点,由牛顿第二定律得:mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$…①
物体从小车的左端到N点的过程中,由动能定理得:
-μmgL-Wf=$\frac{1}{2}$mvN2-$\frac{1}{2}$mv02…②
由①②得 v=3m/s,Wf=40.5J
(2)过N后物块做平抛运动则:d+h=$\frac{1}{2}$gt2…③
其水平位移 x=vt…④
由③④得 x=2.1m
故小物块落地点至车左端的水平距离△x=x-L=1.1m
答:
(1)小物块通过半圆轨道时克服阻力做的功为40.5J.
(2)小物块落地点至车左端的水平距离是1.1m.

点评 本题关键将小物块的运动分割为三段小过程,即匀减速直线运动过程、圆周运动过程和平抛运动过程,要抓住最高点的临界条件:重力等于向心力,要知道动能定理是求功常用的方法.

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A.拉力和重力对M 做功之和大于M动能的增加
B.轻绳对滑轮作用力的方向是竖直向下
C.两滑块组成系统的机械能损失等于M克服摩擦力做的功
D.拉力对M做的功等于M机械能的增加

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(1)若xCD=1m,试求物块从D点运动到C点的过程中,弹簧对物块所做的功;
(2)B、C两点间的距离xBC
(3)若在P处安装一个竖直弹性挡板,物块与挡板碰撞时间极短且无机械能损失,物块与弹簧相互作用不损失机械能,通过计算判断物块在第一次与挡板碰撞后的运动过程中是否会脱离轨道?物块第一次与挡板碰撞后到第二次上滑到最高点的过程中摩擦生热为多少?

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B.a=14m/s2
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