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9.某物理兴趣小组举行遥控赛车比赛,比赛路径如图所示.赛车从起点A出发,沿水平直线轨道运动L后,由B点进入半径为r的光滑竖直圆轨道,离开竖直圆轨道后继续在光滑平直轨道上运动到D点,并能越过以D点为圆心半径为R的壕沟.已知赛车质量m=0.2kg,通电后以额定功率P=1.5w工作,进入竖直轨道前受到阻力恒为0.3N,随后在运动中受到的阻力均可不计.图中AB间距L=10.00m,r=0.18m,R=4m,θ=60°.问:
(1)要使赛车能够通过弧形壕沟,则赛车过D点时速度至少多少?
(2)要使赛车完成比赛,电动机至少工作多长时间?(取g=l0m/s2
(3)若赛车刚好能过小圆轨道最高点,求赛车经过D点后第一次落地点与D点的水平距离.

分析 (1)根据类平抛运动的位移公式求解;
(2)对赛车从A到D应用动能定理,根据(1)中D点的速度求得时间;再根据赛车能通过C点,对赛车在C点应用牛顿第二定律求得速度,然后对A到C应用动能定理求得时间,然后取两时间中较大的那个最小值;
(3)根据赛车刚好能过小圆轨道最高点,应用牛顿第二定律求得在C点的速度,然后应用动能定理求得在D点的速度,即可根据平抛运动的位移公式求解.

解答 解:(1)小球离开D点后做平抛运动,那么,要使赛车能够通过弧形壕沟,竖直位移为h=Rcosθ,所以,平抛运动的时间为:
$t=\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2Rcos60°}{g}}=\sqrt{0.4}s$;
又有平抛运动的水平位移x≥Rsinθ,所以,赛车过D点时速度为:
${v}_{D}=\frac{x}{t}≥\frac{Rsinθ}{t}=\sqrt{30}m/d≈5.48m/s$;
(2)要使赛车完成比赛,那么赛车必能通过C点和D点,且在D点的速度为:${v}_{D}≥\sqrt{30}m/s$;
又有赛车运动过程,只有牵引力、阻力和重力作用,那么对赛车从A到D运用动能定理可得:$Pt-fL=\frac{1}{2}m{{v}_{D}}^{2}$
所以有:$t=\frac{fL+\frac{1}{2}m{{v}_{D}}^{2}}{P}≥4s$;
赛车要能通过C点,那么对赛车在C点应用牛顿第二定律可得:$\frac{m{{v}_{C}}^{2}}{r}≥mg$
那么由赛车只受牵引力、阻力和重力作用,对赛车从A到C应用动能定理可得:
$Pt′-fL-2mgr=\frac{1}{2}m{{v}_{C}}^{2}$
解得:$t′=\frac{\frac{1}{2}m{{v}_{C}}^{2}+2mgr+fL}{P}≥\frac{\frac{5}{2}mgr+fL}{P}=2.6s$;
故要使赛车完成比赛,电动机至少工作4s;
(3)若赛车刚好能过小圆轨道最高点,则对赛车在C点应用牛顿第二定律可得:$mg=\frac{m{v}_{C}{′}^{2}}{r}$;
那么,由赛车从C到D只有重力做功可,应用动能定理可得:$\frac{1}{2}m{v}_{D}{′}^{2}=\frac{1}{2}m{v}_{C}{′}^{2}+2mgr=\frac{5}{2}mgr$
解得:${v}_{D}′=\sqrt{5gr}=3m/s$;
那么由赛车经过D点后做平抛运动,vD′<vD,故赛车落在圆弧上;
由平抛运动位移公式可得:x=vD′t1,$y=\frac{1}{2}g{{t}_{1}}^{2}$
又有:x2+y2=R2
解得:t1=0.8s;
所以,赛车经过D点后第一次落地点与D点的水平距离为:
x=vD′t1=2.4m;
答:(1)要使赛车能够通过弧形壕沟,则赛车过D点时速度至少为5.48m/s;
(2)要使赛车完成比赛,电动机至少工作4s;(取g=l0m/s2
(3)若赛车刚好能过小圆轨道最高点,则赛车经过D点后第一次落地点与D点的水平距离为2.4m.

点评 经典力学问题,一般先对物体进行受力分析求得合外力,然后根据几何关系及牛顿第二定律得到运动状态;分析做功情况,即可由动能定理、能量守恒解决相关问题.

练习册系列答案
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4.物体做下列运动,其机械能一定守恒的是(  )
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14.完全相同的两辆汽车,都拖着完全相同的拖车(与汽车质量相等)以相同的速度在平直公路上以速度v匀速齐头前进,汽车与拖车的质量均为m,某一时刻两拖车同时与汽车脱离之后,甲汽车保持原来的牵引力继续前进,乙汽车保持原来的功率继续前进,经过一段时间后甲车的速度变为2v,乙车的速度变为1.5v,若路面对汽车的阻力恒为车重的0.1倍,则此时(  )
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1.如图所示,在固定的光滑水平杆上,质量为m的物体P用细线跨过光滑的滑轮OO′连接质量为2m的物体Q,用手托住Q使整个系统静止,此时轻绳刚好拉直,且AO=L,OB=h,AB<BO',重力加速度为g;释放Q,让二者开始运动,则下列说法正确的是 (  )
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B.在P物体从A滑到B的过程中,P的机械能增加、Q的机械能减小
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D.当物体P到达B点时,物体Q减少的机械能为2mg(L-h)

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18.在学习了“研究碰撞中的不变量”的实验后,得出了动量守恒定律,反过来我们可以利用该实验中的有关方案来验证动量守恒定律.下面是某实验小组选用水平气垫导轨、光电门的测量装置来研究两个滑块碰撞过程中系统动量的变化情况.实验仪器如图甲所示.

实验过程:
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(3)在滑块2的碰撞端面粘上橡皮泥(或双面胶纸).
(4)用天平测出滑块1和滑块2的质量m1=0.4kg、m2=0.2kg.
(5)把滑块1和滑块2放在气垫导轨上,让滑块2处于静止状态(v2=0),用滑块1以初速度v1与之碰撞(这时光电计时器系统自动计算时间),撞后两者粘在一起,分别记下滑块1的挡光片碰前通过光电门1的挡光时间t1和碰后通过光电门2的挡光时间t2
(6)先根据v=$\frac{L}{t}$计算滑块1碰撞前的速度v1及碰后两者的共同速度v;再计算两滑块碰撞前后的动量,并比较两滑块碰撞前后的动量的矢量和.
实验数据:(请在表格中的空白处填上相应的文字或数据)

滑块1滑块2碰前系统动量
(kg•m•s-1
碰后系统动量
kg•m•s-1
v1/(m•s-1v/(m•s-1v2/(m•s-1v/(m•s-1m1v1m2v2(m1+m2)v
10.2900.19200.192  ①00.115
20.4530.29600.296  ②0             ③
                                  结论:④

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.关于曲线运动,下列说法正确的是(  )
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B.做曲线运动的物体运动状态可能保持不变
C.做曲线运动的物体加速度可能不变
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