(2013?合肥二模)如圖所示,O為半徑為R的光滑圓弧軌道BCD的圓心,OD與豎直方向OC成θ角,B、O、E等高,在水平面上放著兩個(gè)完全相同的小物塊b、c,它們到水平面左端點(diǎn)E的距離分別為L(zhǎng)和2L.另有一個(gè)小物塊a從光滑豎直軌道AB上的A點(diǎn)由靜止釋放,經(jīng)過(guò)圓弧軌道從D點(diǎn)飛出后,剛好從E點(diǎn)以水平方向的速度進(jìn)入水平面,先與b正碰連為一體,然后與c正碰連為一體,最后三物塊停在距E點(diǎn)為3L的H處.三個(gè)小物塊的質(zhì)量均為m,它們與水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù)相同,重力加速度為g,求:
(1)釋放點(diǎn)A距B點(diǎn)的高h(yuǎn);
(2)物塊在最低點(diǎn)C受到的支持力
F
 
N
的大小;
(3)物塊與水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ.
分析:(1)根據(jù)題意可求得D點(diǎn)的豎直分速度,而由運(yùn)動(dòng)的合成與分解可求E點(diǎn)的水平分速度,再對(duì)AE過(guò)程分析,由機(jī)械能守恒可求得高度;
(2)由A到C點(diǎn)由機(jī)械能守恒可求得C點(diǎn)的速度,再由牛頓運(yùn)動(dòng)定律可求得支持力;
(3)碰撞過(guò)程動(dòng)量守恒,而在連為一體后受摩擦力做功,由動(dòng)能定理可以列式,聯(lián)立各式可解得滑動(dòng)摩擦因數(shù).
解答:解;(1)物塊在D點(diǎn)堅(jiān)直方向上的分速度vDy滿(mǎn)足v2Dy=2gRcosθ
在E點(diǎn)的速度等于在D點(diǎn)的水平方向的分速度:
vE=
vDy
tanθ
=
2gRcosθ
tanθ

由A到E根據(jù)機(jī)械能守恒定律:mgh=
1
2
mv2E;
解得:h=
v
2
E
2g
=
cos3θ
sin2θ
R

(2)由A到C根據(jù)機(jī)械能守恒定律得:
mg(R+h)=
1
2
mv
 
2
c

根據(jù)牛頓第二定律:FN-mg=m
v
2
C
R

解得:FN=mg+m
v
2
C
R
=(3+
2cos3θ
sin2θ
)mg;
(3)由E到F根據(jù)動(dòng)能定理:-μmgL=
1
2
mv2F-
1
2
mv2E,
碰撞過(guò)程動(dòng)量守恒,則有:mvF=2mv′F
由動(dòng)能定理F到G得:-2μmgL=
1
2
2mv2G-
1
2
2mv2F
而在碰撞過(guò)程動(dòng)量守恒,則有:2mvG=3mv′G
由G到H再根據(jù)動(dòng)能定理得;:-3μmgL=0-
1
2
3mv2F
聯(lián)立以上各式得:μ=
Rcos3θ
14Lsin2θ

答:(1)高為
2gRcosθ
tanθ

(2)支持力為(3+
2cos3θ
sin2θ
)mg;
(3)滑動(dòng)摩擦因數(shù)為
Rcos3θ
14Lsin2θ
點(diǎn)評(píng):本題考查動(dòng)量守恒及動(dòng)能定理的應(yīng)用,過(guò)程較為復(fù)雜,要求我們分段進(jìn)行分析,并能正確地選出物理規(guī)律列式求解.
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a
 
1
,貨物受到的摩擦力大小為
f
 
1
;在上行過(guò)程中傳送帶因故突然停住不動(dòng)后的瞬間,貨物加速度大小為以
a
 
2
,受到的摩擦力大小為
f
 
2
.若貨物與傳送帶間的最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力.以下關(guān)系式可能正確的是( 。

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(2013?合肥二模)如圖所示,在正方形ABCD區(qū)域內(nèi)有方向向下的勻強(qiáng)電場(chǎng),一帶電粒子(不計(jì)重力)從A點(diǎn)進(jìn)入電場(chǎng),初速度
v
 
0
的方向指向B點(diǎn),初動(dòng)能為
E
 
0
,最后從C點(diǎn)離開(kāi)電場(chǎng),則粒子經(jīng)過(guò)C點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能為(  )

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v
 
0
,則此時(shí)小船加速度大小a和纜繩對(duì)船的拉力F為(纜繩質(zhì)量忽略不計(jì))( 。

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