3.如圖所示為放置在豎直平面內(nèi)游戲滑軌的模擬裝置,滑軌由四部分粗細均勻的金屬桿組成,其中傾斜直軌AB與水平直軌CD長均為L=3m,圓弧形軌道APD和BQC均光滑,AB、CD與兩圓弧形軌道相切,BQC的半徑為r=1m,APD的半徑為R=2m,O2A、O1B與豎直方向的夾角均為θ=37°.現(xiàn)有一質(zhì)量為m=1kg的小球穿在滑軌上,以Ek0的初動能從B點開始沿AB向上運動,小球與兩段直軌道間的動摩擦因數(shù)均為μ=$\frac{1}{3}$,設小球經(jīng)過軌道連接處均無能量損失.(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)要使小球能夠通過弧形軌道APD的最高點,初動能EK0至少多大?
(2)求小球第二次到達D點時的動能;
(3)小球在CD段上運動的總路程.(第(2)(3)兩問中的EK0取第(1)問中的數(shù)值)

分析 (1)要使小球能夠向上運動并回到B點,有兩個臨界條件的要求:一是要使小球能夠通過圓弧APD的最高點,二是通過了圓弧APD的最高點后還能夠再次到達B點.根據(jù)能量守恒分別求出小球恰好通過圓弧APD的最高點以及恰好到達B點時的初動能,比較兩種情況下的初動能,從而得出初動能EK0的最小值.
(2)根據(jù)動能定理求出小球從B點出發(fā)又回到B點時的動能,根據(jù)動能定理判斷其能上升的最大高度,若不能上滑到最高點,由于重力的分力大于滑動摩擦力,小球會下滑,求出小球在AB桿上摩擦產(chǎn)生的熱量.根據(jù)能量守恒求出第二次經(jīng)過D點的動能.
(3)通過第二問解答知小球能夠第二次到達D點,根據(jù)能量守恒定律討論小球能否第二次通過D點返回后上升到B點,從而確定小球的運動情況,最后根據(jù)動能定理求出小球在CD段上運動的總路程.

解答 解:(1)小球至少需要越過弧形軌道APD的最高點,根據(jù)動能定理:
-mg[(R-Rcosθ)+Lsinθ]-μmgLcosθ=0-EK0,代入數(shù)據(jù)解得:Ek0=30J;
(2)從B點出發(fā)到小球第一次回到B點的過程中,根據(jù)動能定理:
-μmgLcosθ-μmgL=EKB-EK0,解得:EkB=12J.
小球沿AB向上運動到最高點,距離B點為s,
則有:EkB=μmgscosθ+mgssinθ,解得:s=$\frac{18}{13}$m,
小球繼續(xù)向下運動,當小球第二次到達D點時動能為EKD,
由動能定理得:mg[(r+rcosθ)+s•sinθ]-μmgscosθ-μmgL=EKD-0,
解得:${E_{KD}}=8+\frac{60}{13}=12.6$J;
(3)小球第二次到D點后還剩12.6J的能量,沿DP弧上升后再返回DC段,
到C點只剩下2.6J的能量.因此小球無法繼續(xù)上升到B點,
滑到BQC某處后開始下滑,之后受摩擦力作用,小球最終停在CD上的某點.
由動能定理:EKD=μmgs1
解得:s1=3.78m,
小球通過CD段的總路程為S=2L+s=9.78m;
答:(1)要使小球能夠通過弧形軌道APD的最高點,初動能EK0至少為30J;
(2)小球第二次到達D點時的動能12.6J;
(3)小球在CD段上運動的總路程為9.78m.

點評 本題時一道力學綜合題,本題物體運動過程較復雜,關鍵是理清過程,搞清運動規(guī)律,合適地選擇研究的過程,運用動能定理和能量守恒定律進行解題.

練習冊系列答案
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A.甲圖可能是在帶正電的點電荷形成的電場中的v-t運動圖象
B.甲圖可能是在帶負電的點電荷形成的電場中的v-t運動圖象
C.乙圖可能是在等量同種點電荷形成的電場中的v-t運動圖象
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①據(jù)上面記錄,計算打點計時器在打“3”點時的速度并填在表中.
位置12345
v/(m?s-11.21.00.60.4
②據(jù)(1)中表格,在圖2中畫出小車的速度時間圖象.

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D.斷開電源,取下紙帶
E.放手,使小車在平板上運動
F.將紙帶固定在小車尾部,并穿過打點計時器的限位孔
以上步驟合理的序號排列為B、F、C、A、E、D.
(2)假如某同學按照上述步驟打出的紙帶如下(注:每兩個計數(shù)點之間還有四個點未畫出)請計算AC計數(shù)點間的平均速度$\overline{v}$AC=0.196m/s; B點的瞬時速度VB=0.196m/s

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