如圖所示,光滑水平面右端B處連接一個豎直的半徑為R的光滑半圓軌道,在離B距離為x的A點,用水平恒力將質(zhì)量為m的質(zhì)點從靜止開始推到B處后撤去恒力,質(zhì)點沿半圓軌道運動到C處后又正好落回A點:
(1)求推力對小球所做的功.
(2)x取何值時,完成上述運動所做的功最少?最小功為多少.
(3)x取何值時,完成上述運動用力最?最小力為多少.
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(1)由題意,質(zhì)點從半圓弧軌道做平拋運動又回到A點,設(shè)質(zhì)點在C點的速度為vC,質(zhì)點從C點運動到A點所用的時間為t,則
在水平方向:x=vCt     ①
豎直方向上:2R=
1
2
gt2
解①②有   vC=
x
2
g
R
  ③
對質(zhì)點從A到C,由動能定理有
  WF-mg?2R=
1
2
m
v2C
  ④
解得  WF=
mg(16R2+x2)
8R
     ⑤
(2)要使F力做功最少,確定x的取值,由④式得 WF=mg?2R+
1
2
m
v2C
,則知,只要質(zhì)點在C點速度最小,則功WF就最。
若質(zhì)點恰好能通過C點,其在C點最小速度為v,
由牛頓第二定律有
  mg=
mυ2
R
,則  v=
Rg
  ⑥
由③⑥有
x
2
g
R
=
Rg
,解得x=2R時,WF最小,最小的功WF=mg?2R+
1
2
m
v2C
=
5
2
mgR.                       
(3)由⑤式WF=mg(
16R2+x2
8R
),W=Fx
則得  F=
1
8
mg(
16R
x
+
x
R
)                                                      
16R
x
>0,x>0,
由極值不等式有
當(dāng)
16R
x
=
x
R
時,即x=4R時,
16R
x
+
x
R
=8,最小的力F=mg.                       
答:(1)推力對小球所做的功是
mg(16R2+x2)
8R

(2)x等于2R時,完成上述運動所做的功最少,最小功為
5
2
mgR.
(3)x取4R時,完成上述運動用力最小,最小力為mg.
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如圖所示,光滑水平面AB與豎直面內(nèi)的半圓形導(dǎo)軌在B點相接,導(dǎo)軌半徑為R.一個質(zhì)量為m的物體將彈簧壓縮至A點后由靜止釋放,在彈力作用下物體獲得某一向右速度后脫離彈簧,脫離彈簧后當(dāng)它經(jīng)過B點進入導(dǎo)軌瞬間對導(dǎo)軌的壓力為其重力的7倍,之后向上運動完成半個圓周運動恰好到達(dá)C點.試求:
(1)彈簧開始時的彈性勢能;
(2)物體從B點運動至C點克服阻力做的功;
(3)物體離開C點后落回水平面時的速度大小和方向.

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如圖所示,光滑水平面MN左端擋板處有一彈射裝置P,右端N與處于同一高度的水平傳送帶之間的距離可忽略,水平部分NQ的長度L=8m,皮帶輪逆時針轉(zhuǎn)動帶動傳送帶以v=2m/s的速度勻速轉(zhuǎn)動.MN上放置兩個質(zhì)量都為m=1.0kg的小物塊A、B,它們與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為μ=0.4.開始時,A、B靜止,A、B間壓縮一輕質(zhì)彈簧,其彈性勢能EP=16J.現(xiàn)解除鎖定,彈開A、B,并迅速移走彈簧.
(1)求物塊B被彈開時速度的大;
(2)A與P相碰后靜止,當(dāng)物塊B返回水平面MN后,A被P彈出,A、B相碰后粘在一起向右滑動,要使A、B連接體剛好從Q端滑出,求P對A做的功.

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(2013?如東縣模擬)如圖所示,光滑水平面AB與豎直面內(nèi)粗糙的半圓形導(dǎo)軌在B點銜接,BC為導(dǎo)軌的直徑,與水平面垂直,導(dǎo)軌半徑為R,一個質(zhì)量為m的小球?qū)椈蓧嚎s至A處.小球從A處由靜止釋放被彈開后,以速度v經(jīng)過B點進入半圓形軌道,之后向上運動恰能沿軌道運動到C點,求:
(1)釋放小球前彈簧的彈性勢能;
(2)小球到達(dá)C點時的速度和落到水平面時離B點的距離;
(3)小球在由B到C過程中克服阻力做的功.

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如圖所示,光滑水平面內(nèi),一根細(xì)繩一端固定,另一端系一小球,現(xiàn)讓小球在水平面內(nèi)做勻速圓周運動,則( 。

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