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如图是检验某种防护罩承受冲击能力的装置,M为半径R=1.6m、固定于竖直平面内的光滑半圆弧轨道,A、B分别是轨道的最低点和最高点;N为防护罩,它是一个竖直固定的1/4圆弧,其半r=
4
5
5
m
,圆心位于B点.在A放置水平向左的弹簧枪,可向M轨道发射速度不同的质量均为m=0.01kg的小钢珠,弹簧枪可将弹性势能完全转化为小钢珠的动能.假设某次发射的小钢珠沿轨道恰好能经过B点,水平飞出后落到N的某一点上,取g=10m/s2.求:
(1)钢珠在B点的速度;
(2)发射该钢珠前,弹簧的弹性势能Ep;
(3)钢珠从M圆弧轨道B点飞出至落到圆弧N上所用的时间.
分析:(1)发射的小钢珠沿轨道恰好能经过B点,由牛顿第二定律求解.
(2)从发射钢珠到上升到B点过程,由机械能守恒定律求解弹簧的弹性势能
(3)钢珠做平抛运动,由平抛运动的规律和几何关系求解.
解答:解:(1)在B处对小钢珠进行受力分析,钢珠沿轨道恰好能经过B点,由牛顿第二定律得
mg=
mv
2
B
R

得:vB=
gR
=4m/s
(2)从发射钢珠到上升到B点过程,
由机械能守恒定律得
EpN=△EPG+△Ek=mg×2R+
1
2
m
v
2
B

得EpN=0.4J
(3)钢珠做平抛运动,由平抛运动的规律得:
h=
1
2
gt2
x=vBt
x2+h2=r2
联立解得t=0.4s
答:(1)钢珠在B点的速度是4m/s;
(2)发射该钢珠前,弹簧的弹性势能是0.4J;
(3)钢珠从M圆弧轨道B点飞出至落到圆弧N上所用的时间是0.4s.
点评:本题将圆周运动和平抛有机的结合在一起,考察了学生对两种运动形式的理解应用以及机械能守恒定律的应用,综合性较强,解决这类复杂问题时,要善于根据所学知识把复杂问题分解为简单问题,然后根据所学物理规律一步步求解.
练习册系列答案
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(1)钢珠在B点的速度;
(2)发射该钢珠前,弹簧的弹性势能Ep;
(3)钢珠从M圆弧轨道B点飞出至落到圆弧N上所用的时间。

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(1)小球到达N点时速度的大小;

(2)发射该钢珠前,弹簧的弹性势能的大小;

(3)钢珠落到圆弧PQ上S点时速度的大小。

 

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如图是检验某种防护罩承受冲击能力的装置,M为半径R=1.6m、固定于竖直平面内的光滑半圆弧轨道,A、B分别是轨道的最低点和最高点;N为防护罩,它是一个竖直固定的1/4圆弧,其半r=
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,圆心位于B点.在A放置水平向左的弹簧枪,可向M轨道发射速度不同的质量均为m=0.01kg的小钢珠,弹簧枪可将弹性势能完全转化为小钢珠的动能.假设某次发射的小钢珠沿轨道恰好能经过B点,水平飞出后落到N的某一点上,取g=10m/s2.求:
(1)钢珠在B点的速度;
(2)发射该钢珠前,弹簧的弹性势能Ep;
(3)钢珠从M圆弧轨道B点飞出至落到圆弧N上所用的时间.
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如图是检验某种防护罩承受冲击能力的装置,M为半径R=1.6m、固定于竖直平面内的光滑半圆弧轨道,A、B分别是轨道的最低点和最高点;N为防护罩,它是一个竖直固定的1/4圆弧,其半r=,圆心位于B点.在A放置水平向左的弹簧枪,可向M轨道发射速度不同的质量均为m=0.01kg的小钢珠,弹簧枪可将弹性势能完全转化为小钢珠的动能.假设某次发射的小钢珠沿轨道恰好能经过B点,水平飞出后落到N的某一点上,取g=10m/s2.求:
(1)钢珠在B点的速度;
(2)发射该钢珠前,弹簧的弹性势能Ep;
(3)钢珠从M圆弧轨道B点飞出至落到圆弧N上所用的时间.

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