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精英家教網如圖所示,光滑的
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圓弧軌道AB、EF,半徑AO、O′F均為R且水平.質量為m、長度也為R的小車靜止在光滑水平面CD上,小車上表面與軌道AB、EF的末端B、E相切.一質量為m的物體(可視為質點)從軌道AB的A點由靜止開始下滑,由末端B滑上小車,小車立即向右運動.當小車右端與壁DE剛接觸時,物體m恰好滑動到小車右端且相對于小車靜止,同時小車與壁DE相碰后立即停止運動但不粘連,物體繼續運動滑上圓弧軌道EF,以后又滑下來沖上小車.求:
(1)水平面CD的長度;
(2)物體m滑上軌道EF的最高點相對于E點的高度h;
(3)當物體再從軌道EF滑下并滑上小車后,小車立即向左運動.如果小車與壁BC相碰后速度也立即變為零,最后物體m停在小車上的Q點,則Q點距小車右端多遠?
分析:(1)物體從軌道AB下滑過程,機械能守恒,由機械能守恒定律求出物體從A滑至B點時速度.物體在小車滑動的過程,系統的動量守恒,當物體與小車相對靜止時,兩者速度相同,根據動量守恒可求出共同速度.再根據動能定理分別對物體和小車列式,即可求解CD的長度.
(2)物體滑上EF的過程,只有重力做功,其機械能守恒,即可由機械能守恒定律求解h.
(3)物體從EF滑下后并滑上小車后,當物體與小車達到相對靜止,有共同速度,由動量守恒求出共同速度,結合動能定理對小車和物體研究,分別求出物體相對小車的位移和小車滑行的位移.從而得出Q點距小車右端的距離.
解答:解:(1)設物體從A滑至B點時速度為v0,根據機械能守恒,有
  mgR=
1
2
mv
 
2
0

設小車與壁DE剛接觸時物體及小車達到的共同速度為v1,根據動量守恒定律,有
  mv0=2mv1
設二者之間摩擦力為f,則
對物體:-fgsCD=
1
2
m
v
2
1
-
1
2
mv
 
2
0

對小車:f(sCD-R)=
1
2
m
v
2
1

解得:sCD=
3
2
R

(2)車與ED相碰后,物體以速度v1沖上EF,則
 
1
2
m
v
2
1
=mgh,
解得:h=
R
4

(3)由第(1)問可求得:f=
1
2
mg
,v1=
gR
2

物體從軌道EF滑下并再次滑上小車后,設它們再次達到共同速度為v2,物體相對車滑行距離s1,則 mv1=2mv2                                       
 fs1=
1
2
m
v
2
1
-
1
2
×2m
v
2
2

解得:s1=
1
4
R

s1<R,說明在車與BC相碰之前,車與物體達到相對靜止,以后一起勻速運動直到小車與壁BC相碰.車停止后物體將做勻減速運動,設相對車滑行距離s2,則
 fs2=
1
2
m
v
2
2

解得:s2=
1
8
R

所以物體最后距車右端 s=s1+s2=
3
8
R

 答:
(1)水平面CD的長度為
3
2
R

(2)物體m滑上軌道EF的最高點相對于E點的高度h為
R
4

(3)當物體再從軌道EF滑下并滑上小車后,小車立即向左運動.如果小車與壁BC相碰后速度也立即變為零,最后物體m停在小車上的Q點,則Q點距小車右端為
3
8
R
點評:本題綜合考查了動能定理、機械能守恒定律以及能量守恒定律,關鍵是理清運動的規程,選擇合適的規律進行求解.
練習冊系列答案
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圓弧AB,半徑R=0.8m,固定在豎直平面內.一輛質量為M=2kg的小車處在水平光滑平面上,小車的表面CD與圓弧在B點的切線重合,初始時B與C緊挨著,小車長L=1m,高H=0.2m.現有一個質量為m=1kg的滑塊(可視為質點),自圓弧上的A點從靜止開始釋放,滑塊運動到B點后沖上小車,帶動小車向右運動,當滑塊與小車分離時,小車運動了x=0.2m,此時小車的速度為v=1m/s.求
(1)滑塊到達B點時對圓弧軌道的壓力;
(2)滑塊與小車間的動摩擦因數;
(3)滑塊與小車分離時的速度;
(4)滑塊著地時與小車右端的水平的距離.

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(1)棒ab離開磁場右邊界時的速度

(2)棒ab通過磁場區域的過程中整個回路所消耗的電能

(3)d0滿足什么條件時,棒ab進入磁場后一直做勻速運動

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如圖所示,光滑的
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4
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(1)滑塊到達B點時對圓弧軌道的壓力;
(2)滑塊與小車間的動摩擦因數;
(3)滑塊與小車分離時的速度;
(4)滑塊著地時與小車右端的水平的距離.
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(1)電容器兩極板間電壓?

(2)金屬棒ab勻速運動的速度大小是多大?

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同步練習冊答案
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