7.如圖所示,豎直的四分之一圓弧光滑軌道固定在平臺AB上,軌道半徑R=1.8m,底端與平臺相切于A點.傾角為θ=37°的斜面BC緊靠平臺固定,斜面頂端與平臺等高.從圓弧軌道最高點由靜止釋放質(zhì)量為m=1kg的滑塊a,當(dāng)a運動到B點的同時,與滑塊a質(zhì)量相同的滑塊b從斜面底端C點以速度v0=5m/s沿斜面向上運動,a、b(視為質(zhì)點)恰好在斜面上的P點相遇,已知AB長度s=2m,a與AB面及b與BC面間的動摩擦因數(shù)均為μ=0.5,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)滑塊a在圓弧軌道底端時對軌道壓力;
(2)滑塊到B點時的速度大。
(3)斜面上P、C間的距離.

分析 (1)由動能定理求出滑塊a到達(dá)A點時的速度,再由牛頓運動定律求解滑塊a在圓弧軌道底端時對軌道壓力;
(2)滑塊a在AB段做勻減速運動,由牛頓第二定律得到加速度,再由運動學(xué)公式求解出滑塊a到B點時的速度大。
(3)滑塊a離開B點后做平拋運動,滑塊b沿斜面向上做勻減速運動,由平拋運動的規(guī)律求出時間,再由牛頓第二定律和運動學(xué)公式求PC間的距離.

解答 解:(1)在圓弧軌道上,由動能定理
  mgR=$\frac{1}{2}$mv${\;}_A^2$
得vA=6m/s    
在A點,由牛頓第二定律有 FN-mg=m$\frac{{v}_{A}^{2}}{R}$
代入數(shù)據(jù)得 FN=3mg=30N     
由牛頓第三定律可知,N=30N,方向向下 
(2)由A→B,由牛頓第二定律及運動學(xué)公式得
 μmg=maA    
-2aAs=vB2-vA2    
解得 vB=4m/s  
(3)滑塊a離開B點后做平拋運動,則
 x=vBt
 y=$\frac{1}{2}$gt2
又有 tanθ=$\frac{y}{x}$     
代入數(shù)據(jù)得 t=0.6s    
滑塊b沿斜面向上運動,則牛頓第二定律
 a1=gsinθ+μmgcosθ=10m/s2     
滑塊b從C點開始運動到速度為零時所用時間
 t1=$\frac{{v}_{0}}{{a}_{1}}$=0.5s<0.6s
因此,滑塊b要沿斜面下滑,由牛頓第二定律
 a2=gsinθ-μgcosθ=2m/s2   
P、C間的距離x=v0t1-$\frac{1}{2}$a1t12-$\frac{1}{2}$a2(t-t12=1.24m
答:
(1)滑塊a在圓弧軌道底端時對軌道壓力是30N,方向豎直向下;
(2)滑塊到B點時的速度大小是4m/s;
(3)斜面上P、C間的距離是1.24m.

點評 本題考查了動能定理與平拋運動、圓周運動的綜合,知道圓周運動向心力的來源,以及平拋運動在水平方向和豎直方向上的運動規(guī)律是解決本題的關(guān)鍵,本題的難點在于確定出滑塊b在斜面上的運動情況.

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B.原線圈兩端輸入電壓的瞬時值表達(dá)式為u=311sin(50 π t)(V)
C.滑片P向下滑動的過程中,變壓器的輸入功率變小,V1表示數(shù)不變
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