如圖,水平桌面上有一輕彈簧,左端固定在A點,自然狀態(tài)時其右端位于B點.水平桌面右側(cè)有一豎直放置的軌道MNP,其形狀為半徑R=1.0m的圓環(huán)剪去了左上角120°的圓弧,MN為其豎直直徑,P點到桌面的豎直距離是h=2.4m.用質(zhì)量m1=0.4kg的物塊將彈簧緩慢壓縮到C點,釋放后彈簧恢復(fù)原長時物塊恰停止在B點.用同種材料、質(zhì)量為m2=0.2kg的物塊將彈簧緩慢壓縮到C點釋放,物塊過B點后做勻變速運(yùn)動其位移與時間的關(guān)系為s=6t-2t2,物塊飛離桌面后恰好由P點沿切線落入圓軌道.(不計空氣阻力,g取10m/s2,sin60°=
3
2
,
cos60°=
1
2
)求:
(1)物塊m2過B點時的瞬時速度vB及與桌面間的滑動摩擦因數(shù)μ.
(2)若軌道MNP光滑,小球經(jīng)過軌道最低點N時對軌道的壓力FN
(3)若小球剛好能到達(dá)軌道最高點M,則釋放后m2運(yùn)動過程中克服摩擦力做的功W.
分析:(1)根據(jù)物塊的位移公式可以求出物塊的速度與加速度,由牛頓第二定律可以求出動摩擦因數(shù).
(2)小球離開桌面后做平拋運(yùn)動,由平拋運(yùn)動求出小球離開時的速度,然后由動能定理或機(jī)械能守恒定律求出到達(dá)N點的速度,再由牛頓第二定律求出在N點小球受到的支持力,由牛頓第三定律求出對軌道的壓力.
(3)由牛頓第二定律求出小球在M點的速度,然后由動能定理求出各段克服摩擦力做功,最后求出整個過程克服摩擦力做功.
解答:解:(1)m2過B點后遵從:s=6t-2t2,
由此可知,vB=6m/s,a=-4m/s2
由牛頓第二定律得:μmg=ma,解得:μ=0.4;
(2)小球離開桌面后做平拋運(yùn)動,
在豎直方向上:h=
v
2
y
2g
=2.4m,
P點速度在豎直方向的分量:
vy=vDtan60°=4
3
m/s,
解得離開D點的速度為vD=4m/s,
由機(jī)械能守恒定律得:
1
2
mvN2=
1
2
mvD2+mg(h+R-Rcosθ),
解得:vN2=74m2/s2,
在N點,由牛頓第二定律得:
FN′-mg=m
v
2
N
R
,解得:FN′=42N,
由牛頓第三定律得,壓力:F=F'=42N,方向豎直向下.     
(3)小球剛好能到達(dá)M點,
由牛頓第二定律得:mg=m
v
2
M
R

小球到達(dá)P點的速度vP=
v
2
0
+
v
2
y
=8m/s.
從P到M點,由動能定理得:
-mgR(1+cosθ)-WPM=
1
2
mvM2+-
1
2
mvP2,解得:WPM=2.4J;
從B到D點,由動能定理得:-WBD=
1
2
mvD2-
1
2
mvB2,解得:WBD=2J;
從C到B點,由動能定理得:EP=μm1gxCB,EP=μm2gxCB+
1
2
m2vB2,
解得:3μm2gxCB=
1
2
m2vB2,WCB=3μm2gxCB=1.2J,
則釋放后m2運(yùn)動過程中克服摩擦力做的功為:
W=WCB+WBD+WPM=1.2J+2J+2.4J=5.6J;
答:(1)物塊m2過B點時的瞬時速度vB為6m/s,與桌面間的滑動摩擦因數(shù)為0.4.
(2)若軌道MNP光滑,小球經(jīng)過軌道最低點N時對軌道的壓力為42N方向豎直向下.
(3)若小球剛好能到達(dá)軌道最高點M,則釋放后m2運(yùn)動過程中克服摩擦力做的功為5.6J.
點評:該題涉及到多個運(yùn)動過程,主要考查了機(jī)械能守恒定律、平拋運(yùn)動基本公式、圓周運(yùn)動向心力公式的應(yīng)用,用到的知識點及公式較多,難度較大,屬于難題.
練習(xí)冊系列答案
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B.線框始終受到向左的靜摩擦力
C.條形磁鐵經(jīng)過O點正上方時,線框?qū)ψ烂娴膲毫εc重力大小相等
D.線框產(chǎn)生的焦耳熱與磁鐵的速度大小有關(guān)
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