疑难压轴1 多体多过程问题中力和运动的综合分析
1.(2024 贵州)如图,半径为R=1.8m的四分之一光滑圆轨道固定在竖直平面内,其末端与水平地面PM相切于P点,PM的长度d=2.7m。一长为L=3.3m的水平传送带以恒定速率v0=1m/s逆时针转动,其右端与地面在M点无缝对接。物块a从圆轨道顶端由静止释放,沿轨道下滑至P点,再向左做直线运动至M点与静止的物块b发生弹性正碰,碰撞时间极短。碰撞后b向左运动到达传送带的左端N时,瞬间给b一水平向右的冲量I,其大小为6N s。以后每隔Δt=0.6s给b一相同的瞬时冲量I,直到b离开传送带。已知a的质量为ma=1kg,b的质量为mb=2kg,它们均可视为质点。a、b与地面及传送带间的动摩擦因数均为μ=0.5,取重力加速度大小g=10m/s2。求:
(1)a运动到圆轨道底端时轨道对它的支持力大小;
(2)b从M运动到N的时间;
(3)b从N运动到M的过程中与传送带摩擦产生的热量。
2.(2024 丹阳市校级一模)如图所示,在水平的桌面上,有一光滑的弧形轨道,其底端恰好与光滑水平面相切。右侧有一竖直放置的光滑圆弧轨道MNP,轨道半径R=0.8m,MN为其竖直直径,P点到桌面的竖直距离也是R,质量为M=2.0kg的小物块B静止在水平面上。质量为mA=2.0kg的小物块A从距离水平面某一高度的S点沿轨道从静止开始下滑,经过弧形轨道的最低点Q滑上水平面与B发生弹性碰撞,碰后两个物体交换速度,然后小物块B从桌面右边缘D点飞离桌面后,恰由P点沿圆轨道切线落入圆轨道,g=10m/s2,求:
(1)物块B离开D点时的速度大小;
(2)S与Q竖直高度h;
(3)物块能否沿轨道到达M点,并通过计算说明理由。
3.(2024 西安模拟)北京时间2024年7月31日,在巴黎奥运会自由式小轮车女子公园赛决赛中,中国选手邓雅文夺得金牌。这也是中国运动员第一次参加奥运会自由式小轮车项目。其部分场地可以简化为如图所示的模型,平台A左右弧面对称,右侧为半径r=3m的部分圆弧面,圆心角θ满足sinθ=0.8,平台B为的圆弧面,半径R=3.2m,邓雅文以一定的初速度从平台的左下端冲向平台A,从M点腾空后沿切线从N点进入赛道,再经过一段水平骑行从Q点进入平台B,恰好到达平台B的上端边缘,平台A上端MN间的距离为2.4m,邓雅文和独轮车总质量为75kg,运动过程中可视为质点,整个过程邓雅文只在PQ段进行了骑行做功,不计一切阻力,重力加速度取g=10m/s2,求:
(1)邓雅文和独轮车到达Q点时赛道给独轮车的支持力大小;
(2)邓雅文和独轮车在MN段腾空最高处的速度;
(3)邓雅文在PQ段骑行过程中所做的功。
4.(2024 南充模拟)一个质量为m的羽毛球卡在球筒底部,球筒的质量为M,筒长为L,羽毛球的高度为d(可将羽毛球看成质量集中在球头的质点),已知羽毛球和球筒间的最大静摩擦和滑动摩擦力大小近似相等,且恒为f=kmg(k>1)。重力加速度为g,不计一切空气阻力。某同学使用以下三种方式将球从筒内取出:
(1)方式一:“甩”,如图甲所示。手握球筒底部,使羽毛球在竖直平面内绕O点做半径为R的圆周运动。当球筒运动至竖直朝下时,羽毛球恰要相对球筒滑动,求此时球筒的角速度;
(2)方式二:“敲”,如图乙所示。手握球筒向下运动,使球筒以一定速度撞击桌面,球筒撞到桌面后不再运动,而羽毛球恰好能滑至球头碰到桌面。若已知运动的初速度为0,起始高度为,求此过程手对球筒所做的功;
(3)方式三:“落”,如图丙所示。让球筒从离地h高处由静止释放,已知:k=4,M=8m,且球筒撞击地面后反弹的速度大小始终为撞击前的。若要求在球筒第一次到达最高点以后,羽毛球从球筒中滑出,求h应满足怎样的取值范围?(不考虑球筒和地面的多次碰撞)
5.(2024 沙坪坝区校级模拟)如图所示,一足够长的倾斜传送带以速度v=5m/s沿顺时针方向匀速转动,传送带与水平方向的夹角θ=37°。质量均为m=5kg的小物块A和B由跨过定滑轮的轻绳连接,A与定滑轮间的绳子与传送带平行,轻绳足够长且不可伸长。某时刻开始给物块A以沿传送带方向的初速度v0=14m/s(此时物块A、B的速率相等,且轻绳绷紧),使物块A从传送带下端冲上传送带,已知物块A与传送带间的动摩擦因数μ=0.25,不计滑轮的质量与摩擦,整个运动过程中物块B都没有上升到定滑轮处。取sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)物块A刚冲上传送带时的加速度;
(2)物块A冲上传送带运动到最高点所用时间;
(3)物块A沿传送带向上运动的过程中,物块A对传送带做的功。
6.(2024 龙凤区校级模拟)一闯关游戏装置处于竖直截面内,如图所示,该装置由倾角θ=37°的直轨道AB,螺旋圆形轨道BCDEF,水平直轨道FG,传送带GH,水平直轨道HI,两个相同的四分之一圆管道拼接成的管道IJ,水平直轨道JK组成。其中螺旋圆形轨道与轨道AB、FG相切于B(E)和C(F)。直线轨道FG和HI通过传送带GH平滑连接,管道IJ与直线轨道HI相切于I点,直线轨道JK右端为弹性挡板,滑块与弹性挡板碰撞后能原速率返回。已知螺旋圆形轨道半径R=0.4m,FG长LFG≈2m,传送带GH长LGH=1.5m,HI长LHI=4m,LJK=2.8m,四分之一圆轨道IJ的半径r=0.4m。滑块与FG、HI、JK间的动摩擦因数μ1=0.25,与传送带间的动摩擦因数μ2=0.6,其余轨道光滑。现将一质量为m=1kg的滑块从倾斜轨道AB上某高度h处静止释放(滑块视为质点,所有轨道都平滑连接,不计空气阻力,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)
(1)若滑块恰好经过圆形轨道最高点D,求滑块过C点对轨道的压力及滑块静止释放时的高度;
(2)若滑块从AB上高h′=3m处静止释放,且传送带静止,那么滑块最终静止的位置距离H点的水平距离有多远;
(3)若滑块从AB上高h′=3m处静止释放,且传送带以恒定的线速度顺时针转动,要使滑块停在JK上(滑块不会再次通过轨道IJ回到HI上),求传送带的线速度v需满足的条件。
7.(2024 湖北一模)近两年自媒体发展迅猛,受到各年龄段用户的青睐;人们经常在各种自媒体平台分享自己生活的精彩片段,某位同学就分享了自己在一个大的水泥管内玩足球炫技的视频。如图,该同学面向管壁站立在管道最低点,先后以的初速度面向管壁方向踢出两个足球,足球在如图所示竖直圆截面内运动,恰好分别落入该同学胸前和背后的两个背包。已知水泥管道截面半径为R,该同学胸前和背后的两个背包口看成两个水平圆框,且圆框与竖直圆截面的圆心O等高,两水平圆框最近点的间距为0.28R,且两最近点关于过O点的竖直直径对称,不计足球与水泥管间的摩擦,足球看成质点,且均从水平圆框的圆心进入背包,重力加速度大小为g,。(1)两球与水泥管道的脱离点分别为A、B,求OA、OB与水平方向的夹角θ1、θ2;
(2)设R=1m,胸前的背包口圆框的直径是多少米(数据保留两位小数)?
8.(2024 思明区校级模拟)蹴鞠是有史料记载的最早足球活动,图甲所示是某蹴鞠活动的场景。如图乙所示,某校举行蹴鞠比赛的场地为一长方形ABCD,长AD=10m,宽AB=8m,E、E′、F、F′分别为各边中点,O为EE′和FF′交点,EE′上竖直插有两根柱子,两柱之间挂一张大网,网的正中间有一圆形的球洞名为“风流眼”,两支球队分别在网的两侧,若蹴鞠穿过“风流眼”后落地,射门的球队得分。圆形“风流眼”的圆心Q在O点正上方,Q、O之间的高度h=3.75m。甲、乙两位运动员在某次配合训练中,甲将静止在地面F点的蹴鞠斜向上踢出,经时间t1=0.5s恰好到达最高点P,P在场地上的投影为P′且P′在FO上,P′到F点的距离为x1=2m。乙运动员紧接着从P点将蹦斜向上踢出,恰好经过“风流眼”中的Q点且经过Q点时速度方向水平,穿过“风流眼”后蹴鞠落到OF′上的K点(蹴鞠第一次着地的位置),如图丙所示。蹴鞠的质量为0.6kg,蹴鞠可看作质点,忽略空气阻力,重力加速度大小取g=10m/s2。求:
(1)最高点P离地面的高度h1;
(2)甲运动员对蹴鞠做的功W;
(3)K点到O点的距离d(结果可以用根式表示)。
9.(2024 市中区校级二模)如图所示,光滑轨道ABC由竖直段AB、半径为R的圆弧形轨道BC组成,末端C处切线水平。紧邻C右端依次为水平粗糙的传送带甲、乙和水平粗糙的地面,均与C点等高;传送带甲以恒定的速率顺时针转动,传送带乙和上方的均质木板处于静止状态,其中木板长度与乙两端DE等长,均为kR(k未知),忽略轨道、传送带、地面相互之间的间隙。现有一物块从轨道上的P处静止释放,经C点进入传送带甲,于D处与木板发生碰撞后取走物块,碰撞前后物块、木板交换速度,且在碰撞结束瞬间,传送带乙启动并以木板被碰后的速度顺时针匀速转动,最终木板运动2kR的距离后静止,忽略碰撞时间以及乙启动时间。已知,物块通过传送带甲过程,甲皮带运动的路程是物块路程的1.5倍;木板与传送带乙、地面之间的动摩擦因数为0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力;PB高度差h=R,物块、木板质量均为m,重力加速度为g,忽略物块和传送带轮子的尺寸。已知简谐运动的周期公式,其中k'为回复力系数。,求:
(1)物块即将滑出轨道末端C时,对C处的作用力F;
(2)若传送带甲因传送物块多消耗的电能为W,甲和物块间的摩擦生热为Q,求的数值大小;
(3)k的大小;
(4)木板的运动时间t。
10.(2024 花溪区校级模拟)如图所示,是一儿童游戏机的简化示意图。光滑游戏面板与水平面成一夹角θ,半径为R的四分之一圆弧轨道BC与长度为8R的AB直管道相切于B点,C点为圆弧轨道最高点(切线水平),管道底端A位于光滑斜面挡板底端,轻弹簧下端固定在AB管道的底端,上端系一轻绳,绳通过弹簧内部连一手柄P。经过观察发现:无弹珠时(弹簧无形变),轻弹簧上端离B点距离为3R,缓慢下拉手柄P使弹簧压缩,后释放手柄,弹珠经C点被射出,最后击中斜面底边上的某位置(图中未标出),根据击中位置的情况可以获得不同的奖励。假设所有轨道均光滑,忽略空气阻力,弹珠可视为质点。直管AB粗细不计。(g为重力加速度,弹簧的弹性势能可用,计算(x为弹簧的形变量)最后结果可用根式表示):
(1)调整手柄P的下拉距离,可以使弹珠经BC轨道上的C点射出,求在C点的最小速度?
(2)经BC轨道上的C点射出,并击中斜面底边时距A最近,求此最近距离;
(3)设弹珠质量为m,θ=30°,该弹簧劲度系数,要达到(2)中条件,求弹珠在离开弹簧前的最大速度。
21世纪教育网(www.21cnjy.com)疑难压轴1 多体多过程问题中力和运动的综合分析
1.(2024 贵州)如图,半径为R=1.8m的四分之一光滑圆轨道固定在竖直平面内,其末端与水平地面PM相切于P点,PM的长度d=2.7m。一长为L=3.3m的水平传送带以恒定速率v0=1m/s逆时针转动,其右端与地面在M点无缝对接。物块a从圆轨道顶端由静止释放,沿轨道下滑至P点,再向左做直线运动至M点与静止的物块b发生弹性正碰,碰撞时间极短。碰撞后b向左运动到达传送带的左端N时,瞬间给b一水平向右的冲量I,其大小为6N s。以后每隔Δt=0.6s给b一相同的瞬时冲量I,直到b离开传送带。已知a的质量为ma=1kg,b的质量为mb=2kg,它们均可视为质点。a、b与地面及传送带间的动摩擦因数均为μ=0.5,取重力加速度大小g=10m/s2。求:
(1)a运动到圆轨道底端时轨道对它的支持力大小;
(2)b从M运动到N的时间;
(3)b从N运动到M的过程中与传送带摩擦产生的热量。
【解答】解:(1)在a运动到圆轨道底端的过程中,由动能定理
解得vP=6m/s
在P点,根据牛顿第二定律
解得NP=30N
(2)设a运动到M的速度为vM,由动能定理
解得vM=3m/s
取水平向左为正方向,物块a、b碰撞后的速度分别为v1、v2
把物块a、b做为一个系统,根据动量守恒定律
mavM=mav1+mbv2
物块a、b发生弹性碰撞,根据机械能守恒
联立解得
v1=﹣1m/s,v2=2m/s
物块b进入传送带后做匀减速直线运动,由牛顿第二定律
﹣μmbg=mba
得a=﹣5m/s2
设达到共速时间为t1,根据运动学公式
v0=v2+at1
解得t1=0.2s
减速位移
匀速运动的位移
x2=L﹣x1=3.3m﹣0.3m=3.0m
匀速运动的时间
b从M运动到N的总时间
t=t1+t2=0.2s+3.0s=3.2s
(3)设给b一个瞬时冲量后,物块b的速度为v3,取水平向右为正方向,则作用前物块b的速度为v0=﹣1m/s
根据动量定理
I=mbv3﹣mbv0
解得v3=2m/s
物块b先向右做匀减速运动,后向左做匀加速运动,设共速时间为t3,根据运动学公式
物块b对地位移
传送带位移
x4=v0t3=1×0.6m=0.6m
物块b相对于传送带的位移
Δx1=x3+x4=0.3m+0.6m=0.9m
由于Δt=t3,因此物块b刚好与传送带共速时,又获得一个冲量I,设物块b的速度变为v4
根据动量定理
I=mbv4﹣mbv0
解得v4=2m/s
同理可得,物块b对地位移
x5=0.3m
传送带位移
x6=0.6m
物块b相对于传送带的位移
Δx2=0.9m
以此类推,物块b获得第11次瞬时冲量时,距离传送带右端的距离为:
s1=L﹣10x3=3.3m﹣10×0.3m=0.3m
物块b获得第11次瞬时冲量后向右运动s1=0.3m离开传送带,此过程时间为t4,根据运动学公式
s1=v3t4
解得:t4=0.2s
此过程物块b相对于传送带的位移大小为:
Δx3=v0t4+s1=1×0.2m+0.3m=0.5m
物块b相对于传送带总的相对位移为:
Δx=10Δx1+Δx3=10×0.9m+0.5m=9.5m
产生的摩擦热
Q=μmbgΔx=0.5×2×10×9.5J=95J。
答:(1)a运动到圆轨道底端时轨道对它的支持力大小为30N;
(2)b从M运动到N的时间为3.2s;
(3)b从N运动到M的过程中与传送带摩擦产生的热量为95J。
2.(2024 丹阳市校级一模)如图所示,在水平的桌面上,有一光滑的弧形轨道,其底端恰好与光滑水平面相切。右侧有一竖直放置的光滑圆弧轨道MNP,轨道半径R=0.8m,MN为其竖直直径,P点到桌面的竖直距离也是R,质量为M=2.0kg的小物块B静止在水平面上。质量为mA=2.0kg的小物块A从距离水平面某一高度的S点沿轨道从静止开始下滑,经过弧形轨道的最低点Q滑上水平面与B发生弹性碰撞,碰后两个物体交换速度,然后小物块B从桌面右边缘D点飞离桌面后,恰由P点沿圆轨道切线落入圆轨道,g=10m/s2,求:
(1)物块B离开D点时的速度大小;
(2)S与Q竖直高度h;
(3)物块能否沿轨道到达M点,并通过计算说明理由。
【解答】解:(1)A、B碰撞后,因二者交换速度,所以A静止,物块B由D点做平抛运动,落到P点时其竖直速度为vy,有
又
解得vD=4m/s
(2)设A与B碰撞前的速度为v0,A与B相碰交换速度,所以
v0=vD=4m/s
A从S滑到Q的过程中,根据机械能守恒定律得
解得
h=0.8m
(3)设物块能沿轨道到达M点,且到达时其速度为vM,从D到M由动能定理得
解得
vM≈2.2m/s2.8m/s即物块不能到达M点。
3.(2024 西安模拟)北京时间2024年7月31日,在巴黎奥运会自由式小轮车女子公园赛决赛中,中国选手邓雅文夺得金牌。这也是中国运动员第一次参加奥运会自由式小轮车项目。其部分场地可以简化为如图所示的模型,平台A左右弧面对称,右侧为半径r=3m的部分圆弧面,圆心角θ满足sinθ=0.8,平台B为的圆弧面,半径R=3.2m,邓雅文以一定的初速度从平台的左下端冲向平台A,从M点腾空后沿切线从N点进入赛道,再经过一段水平骑行从Q点进入平台B,恰好到达平台B的上端边缘,平台A上端MN间的距离为2.4m,邓雅文和独轮车总质量为75kg,运动过程中可视为质点,整个过程邓雅文只在PQ段进行了骑行做功,不计一切阻力,重力加速度取g=10m/s2,求:
(1)邓雅文和独轮车到达Q点时赛道给独轮车的支持力大小;
(2)邓雅文和独轮车在MN段腾空最高处的速度;
(3)邓雅文在PQ段骑行过程中所做的功。
【解答】解:(1)由Q到平台B上段的过程,根据机械能守恒有:mgR
可得:vQ= 8m/s
在Q点根据牛顿第二定律有:FN﹣mg=m
代入数据可得:FN=2250N;
(2)根据抛体运动,在水平方向有:vxtxMN
竖直方向有:vy=gt,且tanθ
联立可得:vx=3m/s
(3)在M点时,根据关联速度有:vMcos0θ=vx
可得:vM = 5m/s
由M到Q由动能定理可得:W
解得:W=562.5J
答:(1)邓雅文和独轮车到达Q点时赛道给独轮车的支持力大小为2250N;
(2)邓雅文和独轮车在MN段腾空最高处的速度3m/s;
(3)邓雅文在PQ段骑行过程中所做的功为562.5J。
4.(2024 南充模拟)一个质量为m的羽毛球卡在球筒底部,球筒的质量为M,筒长为L,羽毛球的高度为d(可将羽毛球看成质量集中在球头的质点),已知羽毛球和球筒间的最大静摩擦和滑动摩擦力大小近似相等,且恒为f=kmg(k>1)。重力加速度为g,不计一切空气阻力。某同学使用以下三种方式将球从筒内取出:
(1)方式一:“甩”,如图甲所示。手握球筒底部,使羽毛球在竖直平面内绕O点做半径为R的圆周运动。当球筒运动至竖直朝下时,羽毛球恰要相对球筒滑动,求此时球筒的角速度;
(2)方式二:“敲”,如图乙所示。手握球筒向下运动,使球筒以一定速度撞击桌面,球筒撞到桌面后不再运动,而羽毛球恰好能滑至球头碰到桌面。若已知运动的初速度为0,起始高度为,求此过程手对球筒所做的功;
(3)方式三:“落”,如图丙所示。让球筒从离地h高处由静止释放,已知:k=4,M=8m,且球筒撞击地面后反弹的速度大小始终为撞击前的。若要求在球筒第一次到达最高点以后,羽毛球从球筒中滑出,求h应满足怎样的取值范围?(不考虑球筒和地面的多次碰撞)
【解答】解:(1)当球筒运动至竖直朝下时,以羽毛球为研究对象,羽毛球恰要相对球筒滑动,对羽毛球受力分析有:
f﹣mg=mRω2
将f=kmg代入
解得:
(2)以球筒和羽毛球整体为研究对象,设手对其整体做功为W,整体碰到桌面时的速度为v,从开始至碰到桌面的过程由动能定理,有:
以羽毛球为研究对象,它在球筒内减速下滑至桌面,由动能定理:
联立解得:
(3)羽毛球和球筒从h处自由下落,触地瞬间的速度满足
此后m以初速度v0向下做匀减速运动,M以v0/4得初速度向上做匀减速运动,在二者达到共速之前的过程中,对于m,由牛顿第二定律方程:
kmg﹣mg=ma1
解得:
对于M,由牛顿第二定律方程:
kmg+Mg=Ma2
可解得:
设M第一次运动至最高点的时间为t0满足
即:
选竖直向下为正方向,设二者在t1时刻达到共速,则t1满足
可解得:
由t0<t1<2t0可知,二者在M第一次到达最高点以后下落过程中达到共速,若恰好在共速时刻m滑出,二者的相对位移为L,即:
联立可得h的最小值
若m恰好在t0时刻滑出,即:
联立可得h的最大值
故h应满足:
。
答:(1)此时球筒的角速度为;
(2)整个过程中手对球筒所做的功为;
(3)h的取值范围是。
5.(2024 沙坪坝区校级模拟)如图所示,一足够长的倾斜传送带以速度v=5m/s沿顺时针方向匀速转动,传送带与水平方向的夹角θ=37°。质量均为m=5kg的小物块A和B由跨过定滑轮的轻绳连接,A与定滑轮间的绳子与传送带平行,轻绳足够长且不可伸长。某时刻开始给物块A以沿传送带方向的初速度v0=14m/s(此时物块A、B的速率相等,且轻绳绷紧),使物块A从传送带下端冲上传送带,已知物块A与传送带间的动摩擦因数μ=0.25,不计滑轮的质量与摩擦,整个运动过程中物块B都没有上升到定滑轮处。取sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)物块A刚冲上传送带时的加速度;
(2)物块A冲上传送带运动到最高点所用时间;
(3)物块A沿传送带向上运动的过程中,物块A对传送带做的功。
【解答】解:(1)物块A刚冲上传送带时,对A物块,根据牛顿第二定律有:mgsinθ+T+μmgcosθ=ma1
对B物块:mg﹣T=ma1
联立代入数据解得:
方向沿传送带向下;
(2)物块减速到与传送带共速后,物块继续向上做匀减速直线运动,对A物块,根据牛顿第二定律有
mgsinθ+T′﹣μmgcosθ=ma1′
对B物块有:T′﹣mg=ma1′
联立解得:a1′=7m/s2
当物块A的速度减为零时,其沿传送带向上运动的距离最远,则有:t1s=1,st2s
那么物块A冲上传送带运动到最高点所用时间:t=t1+t2=1sss
(3)此过程中物块对传送带做的功:Wf=fx1﹣fx2
其中:f=μmgcosθ
传送带在两段时间内的位移:x1=vt1,x2=vt2
代入数据解得:
答:(1)物块A刚冲上传送带时的加速度为9m/s2,方向沿传送带向下
(2)物块A冲上传送带运动到最高点所用时间为
(3)物块A沿传送带向上运动的过程中,物块A对传送带做的功为。
6.(2024 龙凤区校级模拟)一闯关游戏装置处于竖直截面内,如图所示,该装置由倾角θ=37°的直轨道AB,螺旋圆形轨道BCDEF,水平直轨道FG,传送带GH,水平直轨道HI,两个相同的四分之一圆管道拼接成的管道IJ,水平直轨道JK组成。其中螺旋圆形轨道与轨道AB、FG相切于B(E)和C(F)。直线轨道FG和HI通过传送带GH平滑连接,管道IJ与直线轨道HI相切于I点,直线轨道JK右端为弹性挡板,滑块与弹性挡板碰撞后能原速率返回。已知螺旋圆形轨道半径R=0.4m,FG长LFG≈2m,传送带GH长LGH=1.5m,HI长LHI=4m,LJK=2.8m,四分之一圆轨道IJ的半径r=0.4m。滑块与FG、HI、JK间的动摩擦因数μ1=0.25,与传送带间的动摩擦因数μ2=0.6,其余轨道光滑。现将一质量为m=1kg的滑块从倾斜轨道AB上某高度h处静止释放(滑块视为质点,所有轨道都平滑连接,不计空气阻力,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)
(1)若滑块恰好经过圆形轨道最高点D,求滑块过C点对轨道的压力及滑块静止释放时的高度;
(2)若滑块从AB上高h′=3m处静止释放,且传送带静止,那么滑块最终静止的位置距离H点的水平距离有多远;
(3)若滑块从AB上高h′=3m处静止释放,且传送带以恒定的线速度顺时针转动,要使滑块停在JK上(滑块不会再次通过轨道IJ回到HI上),求传送带的线速度v需满足的条件。
【解答】解:(1)若滑块恰好经过圆形轨道最高点D,则根据牛顿第二定律可得:
代入数据解得:
vDm/s=2m/s
滑块从C到D点过程中,根据动能定理可得:
﹣mg 2R
代入数据解得:
vC=2m/s
滑块过C点时,根据牛顿第二定律可得:
代入数据解得:
FC′=60N
由牛顿第三定律可知滑块对轨道的压力为:
FC=F′C=60N
方向竖直向下。滑块从A到D点过程中,根据动能定理可得:
mg(h﹣2R)
代入数据解得:
h=1m
(2)滑块滑下斜面AF重力做功:
WG=mgh′
解得:WG=30J
若传送带静止,滑块运动到I点,需克服摩擦力做功:
Wf1=μ1mgLFG+μ2mgLGH+μ1mgLHI
解得:Wf1=24J
由动能定理可知滑块从斜面上滑下到达I点时的动能:
EkI=WG﹣Wf1=30J﹣24J=6J
设滑块滑上半圆轨道IJ的高度h1,
则有:EkI=mgh1
解得:
h1=0.6m<2r=0.8m
则滑块会从圆轨道IJ返回滑下运动,根据动能定理可得:
﹣μ1mgx=0﹣EkI
解得滑块滑过四分之一圆轨道IJ继续滑行的位移大小
x=2.4m
所以滑块最终静止在H点右侧,距H点的水平距离为:
Δx=LHI﹣x=4m﹣2.4m=1.6m
(3)若向上滑块恰好能到达J,则滑块在H点的动能为:
EkH1μ1mgLH1+mg 2R
代入数据解得:
vH1=6m/s
由动能定理可知滑块从斜面上滑下到达G点的过程可得:
代入数据解得:
若传送带静止,由动能定理可知滑块从斜面上滑下到达H点时,可得
代入数据解得:
则滑块在传送带上先减速再匀速运动,且传送带的速度为:
v1=6m/s
若滑块在JK上与弹性挡板碰撞后,恰好停在J点,则从H到停下根据动能定理可得:vH2
代入数据解得:
vH2=8m/s
则滑块在传送带上做匀速直线运动,传送带的速度需满足的条件为:
v≤8m/s
因此要使滑块停在KL上(滑块不会再次返回半圆轨道IJ回到HI上),传送带的速度需满足的条件为:
6m/s≤v≤8m/s
答:(1)滑块过C点对轨道的压力为60N,方向竖直向下,滑块静止释放时的高度为1m;
(2)滑块最终静止的位置距离H点的水平距离为1.6m;
(3)要使滑块停在JK上(滑块不会再次通过轨道IJ回到HI上),传送带的线速度v需满足的条件为6m/s≤v≤8m/s。
7.(2024 湖北一模)近两年自媒体发展迅猛,受到各年龄段用户的青睐;人们经常在各种自媒体平台分享自己生活的精彩片段,某位同学就分享了自己在一个大的水泥管内玩足球炫技的视频。如图,该同学面向管壁站立在管道最低点,先后以的初速度面向管壁方向踢出两个足球,足球在如图所示竖直圆截面内运动,恰好分别落入该同学胸前和背后的两个背包。已知水泥管道截面半径为R,该同学胸前和背后的两个背包口看成两个水平圆框,且圆框与竖直圆截面的圆心O等高,两水平圆框最近点的间距为0.28R,且两最近点关于过O点的竖直直径对称,不计足球与水泥管间的摩擦,足球看成质点,且均从水平圆框的圆心进入背包,重力加速度大小为g,。(1)两球与水泥管道的脱离点分别为A、B,求OA、OB与水平方向的夹角θ1、θ2;
(2)设R=1m,胸前的背包口圆框的直径是多少米(数据保留两位小数)?
【解答】解:(1)设脱离点与水泥管圆心连线与水平方向的夹角为θ,由牛顿第二定律得
mgsinθ
根据动能定理
﹣mgR( 1+sinθ)
解得
v0
可得
sinθ1,sinθ2
则
θ1=30°,θ2=53°
(2)对过A点的足球受力分析可得
mgsinθ1
解得
v1
足球与水泥管脱离后做斜抛运动,从脱离到最高点过程,竖直方向
v1cosθ1=gt1
解得
t1
水平位移
x1=v1sinθ1t1
竖直位移
h1
足球从最高点到背包口过程,水平位移
x2=v1sinθ1t2
竖直位移
h2=h1+Rsinθ1
足球斜抛的水平位移
x=x1+x2
胸前的背包口圆框的直径
d=2( Rcosθ1﹣x)
联立解得d=0.19m
答:(1)OA、OB与水平方向的夹角分别为30°,53°;
(2)胸前的背包口圆框的直径是0.19m。
8.(2024 思明区校级模拟)蹴鞠是有史料记载的最早足球活动,图甲所示是某蹴鞠活动的场景。如图乙所示,某校举行蹴鞠比赛的场地为一长方形ABCD,长AD=10m,宽AB=8m,E、E′、F、F′分别为各边中点,O为EE′和FF′交点,EE′上竖直插有两根柱子,两柱之间挂一张大网,网的正中间有一圆形的球洞名为“风流眼”,两支球队分别在网的两侧,若蹴鞠穿过“风流眼”后落地,射门的球队得分。圆形“风流眼”的圆心Q在O点正上方,Q、O之间的高度h=3.75m。甲、乙两位运动员在某次配合训练中,甲将静止在地面F点的蹴鞠斜向上踢出,经时间t1=0.5s恰好到达最高点P,P在场地上的投影为P′且P′在FO上,P′到F点的距离为x1=2m。乙运动员紧接着从P点将蹦斜向上踢出,恰好经过“风流眼”中的Q点且经过Q点时速度方向水平,穿过“风流眼”后蹴鞠落到OF′上的K点(蹴鞠第一次着地的位置),如图丙所示。蹴鞠的质量为0.6kg,蹴鞠可看作质点,忽略空气阻力,重力加速度大小取g=10m/s2。求:
(1)最高点P离地面的高度h1;
(2)甲运动员对蹴鞠做的功W;
(3)K点到O点的距离d(结果可以用根式表示)。
【解答】解:(1)蹴鞠竖直向上逆过程就是自由落体运动,
解得,h1=1.25m
(2)蹴鞠水平方向,有
解得,vx=4m/s
竖直方向上,有vy=gt
解得,vy=5m/s
蹴鞠的初速度为
解得,
甲运动员对蹴鞠做的功
解得,W=12.3J
(3)PQ的高度为Δh=h﹣h1
竖直方向上,有
蹴鞠从P运动到Q的时间为
蹴鞠从P运动到Q时,设FO距离为l1,故沿水平方向的速度为,代入数据可得:vx2
蹴鞠从Q点落到K点的时间为 可得,
K点到EE′的距离为d=vx2t3 可得,
答:(1)最高点P离地面的高度h1为.25m;
(2)甲运动员对蹴鞠做的功W为12.3J;
(3)K点到O点的距离d为m。
9.(2024 市中区校级二模)如图所示,光滑轨道ABC由竖直段AB、半径为R的圆弧形轨道BC组成,末端C处切线水平。紧邻C右端依次为水平粗糙的传送带甲、乙和水平粗糙的地面,均与C点等高;传送带甲以恒定的速率顺时针转动,传送带乙和上方的均质木板处于静止状态,其中木板长度与乙两端DE等长,均为kR(k未知),忽略轨道、传送带、地面相互之间的间隙。现有一物块从轨道上的P处静止释放,经C点进入传送带甲,于D处与木板发生碰撞后取走物块,碰撞前后物块、木板交换速度,且在碰撞结束瞬间,传送带乙启动并以木板被碰后的速度顺时针匀速转动,最终木板运动2kR的距离后静止,忽略碰撞时间以及乙启动时间。已知,物块通过传送带甲过程,甲皮带运动的路程是物块路程的1.5倍;木板与传送带乙、地面之间的动摩擦因数为0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力;PB高度差h=R,物块、木板质量均为m,重力加速度为g,忽略物块和传送带轮子的尺寸。已知简谐运动的周期公式,其中k'为回复力系数。,求:
(1)物块即将滑出轨道末端C时,对C处的作用力F;
(2)若传送带甲因传送物块多消耗的电能为W,甲和物块间的摩擦生热为Q,求的数值大小;
(3)k的大小;
(4)木板的运动时间t。
【解答】解:(1)物块由P至C,根据机械能守恒定律有
解得
C处根据牛顿第二定律有
解得
F=5mg
由牛顿第三定律,物块对C处的作用力大小为5mg、方向竖直向下;
(2)由题意物块进入甲传送带时v0<u,假设物块一直匀加速到D,设加速度为a,末速度为vD,对物块根据运动学公式有
vD=v0+at
对传送带
联立求解得
说明物块在甲上先加速,后以u匀速;设物块匀加速时间为t1,根据功能关系有
W=Ff μt1
联立解得
;
(3)碰撞后木板的速度大小为u,对木板此后运动的动力学分析结果为
①木板位移:
合力为0,木板做匀速直线运动;
②木板位移:
合力为
则木板做变减速运动,合力随位移均匀增加;
③木板位移kR≤x≤2kR:
合力为
F=μmg
合力恒定、匀减速至静止。对木板,全程由动能定理
解得
k=39.2;
(4)①木板位移过程匀速,时间为
②木板位移过程做简谐运动,时恰为平衡位置,由
可得回复力系数
简谐运动的周期为
设此简谐运动的振幅为A,满足
可得
故
;
③木板位移kR≤x≤2kR过程以加速度a=μg做匀减速直线运动,由
可得
故总时间为
。
10.(2024 花溪区校级模拟)如图所示,是一儿童游戏机的简化示意图。光滑游戏面板与水平面成一夹角θ,半径为R的四分之一圆弧轨道BC与长度为8R的AB直管道相切于B点,C点为圆弧轨道最高点(切线水平),管道底端A位于光滑斜面挡板底端,轻弹簧下端固定在AB管道的底端,上端系一轻绳,绳通过弹簧内部连一手柄P。经过观察发现:无弹珠时(弹簧无形变),轻弹簧上端离B点距离为3R,缓慢下拉手柄P使弹簧压缩,后释放手柄,弹珠经C点被射出,最后击中斜面底边上的某位置(图中未标出),根据击中位置的情况可以获得不同的奖励。假设所有轨道均光滑,忽略空气阻力,弹珠可视为质点。直管AB粗细不计。(g为重力加速度,弹簧的弹性势能可用,计算(x为弹簧的形变量)最后结果可用根式表示):
(1)调整手柄P的下拉距离,可以使弹珠经BC轨道上的C点射出,求在C点的最小速度?
(2)经BC轨道上的C点射出,并击中斜面底边时距A最近,求此最近距离;
(3)设弹珠质量为m,θ=30°,该弹簧劲度系数,要达到(2)中条件,求弹珠在离开弹簧前的最大速度。
【解答】解:(1)当弹珠和弹簧分离后在AB直管道中运动时,弹珠受到重力、管道的支持力,合力大小为mgsinθ,方向沿管道向下。当弹珠以最小速度通过C点时,由牛顿第二定律得:
mgsinθ=m
解得:v0
(2)当弹珠经C点速度最小,弹珠P离A点最远,并设弹珠经C点的最小速度为v0,此时弹珠经过C点时管道对弹珠无作用力,由重力沿斜面向下的分力提供向心力,弹珠离开C后做类平抛运动,在平行斜面向下方向,有:8R+R=(gsinθ)t2
解得:t
水平方向:x=v0t
所以最近距离:d=x+R
(3)弹珠离开弹簧前,在平衡位置时,速度最大。
设此时弹簧压缩量为x0,根据平衡条件得:mgsinθ=kx0
结合题设条件k,解得:x0=Rsinθ
取弹珠从平衡位置到C点的运动过程为研究过程,系统机械能守恒,取平衡位置重力势能为零,由机械能守恒定律得:mg(x0+3R+R)
解得弹珠在离开弹簧前的最大速度:vm
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