13.如圖所示,軌道ABCD處于豎直平面內(nèi),其中光滑斜面軌道AB與光滑圓弧軌道BCD相切于B點,O點為圓心,C、D分別為軌道的最低點和最高點.斜面軌道AB與水平面夾角為45°,圓弧軌道BCD半徑為5m.一質(zhì)量為1kg的物塊在斜面軌道AB上由靜止釋放.忽略空氣阻力作用,g取10m/s2
(1)若物塊恰好通過最高點D,求其經(jīng)過C點時對軌道的壓力大。
(2)若物塊恰好通過最大高點D,求其飛出后落在斜面軌道AB上時據(jù)B點的距離.
(3)若要使物塊沿圓弧軌道BCD上滑的過程中不脫離軌道,則釋放點距B點的距離應(yīng)滿足什么條件.

分析 (1)物塊恰好通過最高點D,則在D點有重力提供向心力,根據(jù)向心力公式列式求出D點速度,從C到D的過程中,根據(jù)動能定理求出C點速度,再在C點根據(jù)向心力公式列式求解;
(2)設(shè)距離B的距離為x,根據(jù)平拋運動基本公式求解即可;
(3)若不若離軌道,則有兩種情況:①能通過最高點,②在圓形軌道上滑的高度不超過O點所在高度,根據(jù)機(jī)械能守恒定律列式求解.

解答 解:(1)滑塊恰好能通過圓弧軌道最高點D,滿足:
$mg=m\frac{{{v}_{D}}^{2}}{R}$,
從C到D的過程中,由動能定理得:$\frac{1}{2}m{{v}_{D}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{C}}^{2}=-mg•2R$,
小球運動到C點時,由牛頓第二定律得:
${F}_{N}-mg=m\frac{{{v}_{C}}^{2}}{R}$,
代入數(shù)據(jù),聯(lián)立解得:FN=60N.
根據(jù)牛頓第三定律可知,其經(jīng)過C點時對軌道的壓力大小為60N
(2)物塊從D點飛出后做平拋運動,設(shè)距離B的距離為x,則有:
xcos45°+Rsin45°=vDt
R+Rcos45°-xsin45°=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
解得:x=5m
(3)若不若離軌道,則有兩種情況:
①能通過最高點,則${F}_{壓}+mg=m\frac{{{v}_{D2}}^{2}}{R}$,F(xiàn)>0,
取B點為參考面,則有:$mg{x}_{1}sin45°=\frac{1}{2}m{{v}_{D2}}^{2}+mg(R+Rcos45°)$
解得:x1>15.6m
②在圓形軌道上滑的高度不超過O點所在高度,則有:
mgx2sin45°=mgRcos45°
解得:x2<5m
答:(1)若物塊恰好通過最高點D,其經(jīng)過C點時對軌道的壓力大小為60N.
(2)若物塊恰好通過最大高點D,其飛出后落在斜面軌道AB上時據(jù)B點的距離為5m.
(3)若要使物塊沿圓弧軌道BCD上滑的過程中不脫離軌道,則釋放點距B點的距離應(yīng)滿足x1>15.6m或x2<5m.

點評 本題考查了動能定理、機(jī)械能守恒和牛頓第二定律的綜合運用,知道最高點和最低點向心力的來源,結(jié)合牛頓第二定律和機(jī)械能守恒進(jìn)行求解.

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A.C點的場強大于O點的場強,C點的電勢高于O點的電勢
B.小球從C點運動至距離該點最遠(yuǎn)位置的過程中,其所經(jīng)過各點所受的電場力先減小后增大
C.小球從C點運動至距離該點最遠(yuǎn)位置的過程中,其電勢能先減小后增大
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