(2013?潮州二模)如圖所示,在水平軌道右側(cè)安放半徑為R的豎直圓槽形光滑軌道,水平軌道的PQ段鋪設(shè)特殊材料,調(diào)節(jié)其初始長(zhǎng)度為l;水平軌道左側(cè)有一輕質(zhì)彈簧左端固定,彈簧處于自然伸長(zhǎng)狀態(tài).小物塊A靜止放置在彈簧右端,A與彈簧接觸但不拴接;小物塊B從軌道右側(cè)以初速度v0沖上軌道,通過圓形軌道、水平軌道后與物塊A發(fā)生對(duì)心碰撞且瞬間粘連,之后A、B一起壓縮彈簧并被彈簧以原速率彈回,經(jīng)水平軌道返回圓形軌道.物塊A、B均可視為質(zhì)點(diǎn).已知R=0.2m,l=1.0m,v0=6m/s,物塊A、B質(zhì)量均為m=1kg,與PQ段間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ=0.2,軌道其他部分摩擦不計(jì).取g=10m/s2.求:
(1)物塊B與物塊A碰撞前速度大;
(2)物塊B與物塊A碰后返回到圓形軌道的高度;
(3)調(diào)節(jié)PQ段的長(zhǎng)度l,B仍以v0從軌道右側(cè)沖上軌道,當(dāng)l滿足什么條件時(shí),A、B物塊能返回圓形軌道且能沿軌道運(yùn)動(dòng)而不會(huì)脫離軌道?
分析:(1)對(duì)B從初始位置到與A碰撞前過程運(yùn)用動(dòng)能定理,求出物塊B與物塊A碰撞前的速度大。
(2)根據(jù)動(dòng)量守恒定律求出碰撞后的速度,根據(jù)動(dòng)能定理求出AB整體能夠上升的高度,并討論能否達(dá)到此高度.
(3)A、B物塊能返回圓形軌道且能沿軌道運(yùn)動(dòng)而不會(huì)脫離軌道,要么能夠越過圓軌道的最高點(diǎn),要么在圓軌道中上升的高度不要超過圓軌道的半徑,結(jié)合動(dòng)能定理、動(dòng)量守恒定律和牛頓第二定律求出l所滿足的條件.
解答:解:(1)物塊B沖上圓形軌道后回到最低點(diǎn)速度為v0=6m/s
與A碰撞前,有-μmgl=
1
2
m
v
2
1
-
1
2
m
v
2
0

可得,物塊B與A碰撞前速度大小v1=4
2
m/s

(2)A、B碰撞粘連,有mv1=2mv2
得A、B碰后速度v2=
1
2
v1=2
2
m/s

A、B整體向右經(jīng)過PQ段,有
v
2
3
-
v
2
2
=-2μgl

得A、B速度v3=2m/s
A、B整體滑上圓形軌道,有-2mgh=0-
1
2
×2m
v
2
3

(也可以應(yīng)用 -μ×2mgl-2mgh=
1
2
×2m
v
2
3
-
1
2
×2m
v
2
2

可得,返回到右邊軌道的高度為h=0.2m=R,符合實(shí)際.
(3)物塊B以v0沖上軌道直到回到PQ段右側(cè),有v
2
1
-
v
2
0
=-2μgl

mv'1=2mv'2
v
2
3
-v
2
2
=-2μgl

聯(lián)立可得,B回到右側(cè)速度v
2
3
=
v
2
0
4
-
5
2
μgl=(9-5l)(m/s)2

要使A、B整體能返回右側(cè)軌道且能沿軌道運(yùn)動(dòng)而不脫離軌道,則有:
①若A、B整體沿軌道上滑至最大高度h時(shí),速度減為0,則h滿足:0<h≤R
又 
1
2
×2mv
2
3
=2mgh

聯(lián)立可得,1.0m≤l<1.8m
②若A、B整體能沿軌道上滑至最高點(diǎn),則滿足
1
2
×2mv
2
3
=2mg×2R+
1
2
×2mv
2
4

2m
v
2
4
R
≥2mg

聯(lián)立得 l≤-0.2m,不符合實(shí)際,即不可能沿軌道上滑至最高點(diǎn).  
綜上所述,要使A、B物塊能返回圓形軌道并沿軌道運(yùn)動(dòng)而不脫離軌道,l滿足的條件是1.0m≤l<1.8m
答:(1)物塊B與物塊A碰撞前速度大小為4
2
m/s.
(2)物塊B與物塊A碰后返回到圓形軌道的高度為0.2m.
(3)使A、B物塊能返回圓形軌道并沿軌道運(yùn)動(dòng)而不脫離軌道,l滿足的條件是1.0m≤l<1.8m.
點(diǎn)評(píng):本題綜合考查了動(dòng)量守恒定律、動(dòng)能定理、牛頓第二定律,以及知道小球不脫離圓軌道的條件,綜合性較強(qiáng),對(duì)學(xué)生的能力要求較高,需加強(qiáng)訓(xùn)練.
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