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10.如图所示,斜面轨道AB与水平面之间的夹角θ=53°,BD为半径R=4m的圆弧形轨道,且B点与D点在同一水平面上,在B点,轨道AB与圆弧形轨道BD相切,整个轨道处于竖直平面内且处处光滑,在A点处的一质量m=1kg的小球由静止滑下,经过B、C两点后从D点斜抛出去,最后落在地面上的S点时的速度大小vs=8m/s,已知A点距地面的高度H=10m,B点距地面的高度h=5m,设以MDN为分界线,其左边为一阻力场区域,右边为真空区域,g取10m/s2,cos53°=0.6,求:
(1)小球经过B点时的速度为多大?
(2)小球经过圆弧轨道最低处C点时对轨道的压力多大?
(3)小球从D点抛出后,受到的阻力Ff与其瞬时速度方向始终相反,求小球从D点到S点的过程中阻力Ff让你做的功.

分析 (1)小球从A到B的过程中只有重力做功,根据机械能守恒求解小球经过B点的速度.
(2)根据机械能定律求出小球经过C点时的速度.由牛顿第二定律求出轨道对小球的支持力,再由牛顿第三定律得到压力.
(3)小球从D点至S点的过程中,根据动能定理求解阻力Ff所做的功.

解答 解:(1)设小球经过B点时的速度大小为vB.对小球从A到B的过程,由机械能守恒得:
mg(H-h)=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
代入数据解得:vB=10m/s.
(2)设小球经过C点时的速度为vC,对轨道的压力为N,轨道对小球的支持力为N′.由机械能守恒得:
mgR(1-cos53°)+$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$=$\frac{1}{2}m{v}_{C}^{2}$
在C点,由牛顿第二定律得:
N′-mg=m$\frac{{v}_{C}^{2}}{R}$
由以上两式得:N′=43N.
则小球对轨道的压力为:N=N′=43N
(3)设小球到达S点的过程中阻力所做的功为W,易知vD=vB
由动能定理可得:mgh+W=$\frac{1}{2}m{v}_{S}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{D}^{2}$
代入数据解得:W=-68J
答:(1)小球经过B点的速度为10m/s.
(2)小球经过圆弧轨道最低处C点时对轨道的压力43N.
(3)小球从D点至S点的过程中,阻力f所做的功为-68J.

点评 本题是机械能守恒定律、牛顿第二定律、动能定理的综合应用,常见的陈题.小球从D点抛出后,阻力是变力,不能根据功的计算公式求阻力做功,运用动能定理求变力做功是常用的方法.

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(1)当M与m的大小关系满足M>>m时,才可以认为绳子对小车的拉力大小等于盘和砝码的重力.
(2)一组同学在先保持盘及盘中的砝码质量一定,探究小车的加速度与质量的关系,以下做法正确的是:B
A.平衡摩擦力时,应将盘及盘中的砝码用细绳通过定滑轮系在小车上
B.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力
C.实验时,先放开小车,再接通打点计时器电源
D.小车运动的加速度可用天平测出m以及小车质量M,直接用公式 a=mg/M求出.
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(2)求滑块第一次到达圆弧轨道最低点B时对轨道的压力;
(3)如果要使小滑块进入圆弧轨道后不能脱离轨道(滑回PAB或从BE滑出),推力做功W应满足的条件.

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