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如圖所示,摩托車做騰躍特技表演,以1.0m/s的初速度沿曲面沖上高0.8m、頂部水平的高臺,若摩托車沖上高臺的過程中始終以額定功率1.8kW行駛,經過1.2s到達平臺頂部,到達頂部后立即關閉發動機油門,人和車落至地面時,恰能無碰撞地沿圓弧切線從A點切入光滑豎直圓弧軌道,并沿軌道下滑.已知圓弧半徑為R=1.0m,圓弧所對的圓心角θ=106°,人和車的總質量為180kg,特技表演的全過程中不計一切阻力,取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6.求:
(1)摩托車沖上高臺頂部的過程中,摩擦阻力做功不計,則人和車到達頂部平臺時的速度v;
(2)A點離平臺邊緣的水平距離s;
(3)人和車運動到圓弧軌道最低點O時對軌道的壓力.
分析:對摩托車的運動過程進行分析,運用動能定理研究開始到頂部平臺過程,可求出人和車到達頂部平臺時的速度v.
從平臺飛出到A點,這是一段平拋運動,運用平拋運動的規律求解水平距離s.
再次運用動能定理研究平臺到O點,求出O點速度,運用牛頓第二定律求出人和車運動到圓弧軌道最低點O時對軌道的壓力.
解答:解:(1)由動能定理得Pt-mgh=
1
2
mv2-
1
2
m
v
2
0

解得:v=3m/s                                                   
(2)由平拋規律得:h=
1
2
gt2

s=vt
所以:s=1.2m                                                   
(3)從A點切入光滑豎直圓弧軌道的速度為:vA=
v2+(gt)2
=5m/s

A→O過程由動能定理有:mgR(1-cos
θ
2
)=
1
2
m
v
2
1
-
1
2
m
v
2
A

又有:FN-mg=m
v
2
1
R

聯立以上兩式得:FN=4.3mg=7740N,
由牛頓第三定律知壓力為7740N.     
答:(1)摩托車沖上高臺頂部的過程中,摩擦阻力做功不計,則人和車到達頂部平臺時的速度v=3m/s;
(2)A點離平臺邊緣的水平距離s=1.2m;
(3)人和車運動到圓弧軌道最低點O時對軌道的壓力為7740N.
點評:該題考查了多個知識點的運用.對于不規則的曲線運動求速度,我們應該想到動能定理去求解.對于平拋運動規律和圓周運動最高點、最低點的分析,作為基礎知識我們應該掌握.
練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖所示,摩托車做騰躍特技表演,以1.0m/s的初速度沿曲面沖上高0.8m、頂部水平的高臺,若摩托車沖上高臺的過程中始終以額定功率1.8kW行駛,經過1.2s到達頂部平臺,接著離開平臺,落至地面時,恰能無碰撞地沿圓弧切線從A點切入光滑豎直圓弧軌道,并沿軌道下滑.A、B為圓弧兩端點,其連線水平.已知圓弧半徑為R=1.0m,人和車的總質量為180kg,特技表演的全過程中,阻力做功忽略不計.(計算中取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6).求:
(1)人和車到達頂部平臺時的速度v.
(2)從平臺飛出到A點,人和車運動的水平距離s.
(3)圓弧對應圓心角θ.
(4)人和車運動到圓弧軌道最低點O時對軌道的壓力.

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖所示,摩托車做騰躍特技表演,從靜止開始沿曲面沖上高0.8m、頂部水平的高臺,若摩托車沖上高臺的過程中始終以額定功率1.8kW行駛,經過2s到達平臺頂部,之后關閉發動機,然后水平離開平臺,恰能無碰撞地沿圓弧切線從A點切入光滑豎直圓弧軌道,并沿軌道下滑.A、B為圓弧兩端點,其連線水平,圓弧所對的圓心角θ為106°.已知圓弧半徑為R=10m,人和車的總質量為180kg(人與摩托車可視為質點,忽略空氣阻力,取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6).求:
(1)從平臺飛出到A點,人和車運動的速度vA大小.
(2)摩托車經圓弧最低點C時對軌道的壓力.
(3)摩托車沖上高臺過程中克服阻力(不包括重力)做的功.

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科目:高中物理 來源: 題型:

精英家教網如圖所示,摩托車做騰躍特技表演,從坡底以初速度V0沖上高為h,頂部水平的斜坡,然后從A點水平飛出高臺,若摩托車從坡底運動到A點的過程中始終以額定功率P行駛,所用時間為t,人和摩托車的總質量為m,且各種阻力的影響忽略不計.求:
(1)摩托車從高臺飛出時的速度大小V
(2)摩托車的落地點離A點的水平距離s.

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科目:高中物理 來源: 題型:

精英家教網如圖所示,摩托車做騰躍特技表演,以初速度v0沖上高為h、頂部水平的高臺,然后從高臺水平飛出.若摩托車始終以額定功率P行駛,經時間t從坡底到達坡頂,人和車的總質量為m,且各種阻力的影響可以忽略不計,求:
(1)人和車到達坡頂時的速度v?
(2)人和車飛出的水平距離x?

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同步練習冊答案
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