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如圖所示,光滑水平面AB與豎直面內的半圓形導軌在B點相接,導軌半徑為R.一個質量為m的物體將彈簧壓縮至A點后由靜止釋放,在彈力作用下物體獲得某一向右速度后脫離彈簧,當它經過B點進入導軌瞬間對導軌的壓力為其重力的7倍,之后向上運動恰能完成半個圓周運動到達C點.不計空氣阻力.

試求:
(1)當m在A點時,彈簧的彈性勢能的大;
(2)物塊m從B點運動到C點克服阻力做的功的大。
(3)如果半圓形軌道也是光滑的,其他條件不變,當物體由A經B運動到C,然后落到水平面,落點為D(題中D點未標出,且水平面足夠長),求D點與B點間距離。

(1)(2)(3)

解析試題分析:(1)物塊在B點時,由牛頓第二定律得:
                                              (2分)

在物體從A點到B點的過程中,根據(jù)機械能守恒定律,彈簧的彈性勢能                                             (2分)
(2)物體到達C點僅受重力mg,根據(jù)牛頓第二定律有    (2分)                                        
物體從B點到C點只有重力和阻力做功,根據(jù)動能定理有:,解得
物塊m從B點運動到C點克服阻力做的功的大小為          (2分)
(3)在物體從B點到C點的過程中,根據(jù)動能定理有:
,解得                   (2分)
由C點到D點,物體做平拋運動,有:
水平方向:
豎直方向:
解得:
考點:考查了動能定理,機械能守恒定律以及牛頓第二定律的應用
點評:當物體在做曲線運動時,并且涉及的過程比較多,則使用動能定理可以簡便解題過程

練習冊系列答案
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如圖所示,光滑水平面AB與豎直面內的半圓形導軌在B點相接,導軌半徑為R.一個質量為m的物體將彈簧壓縮至A點后由靜止釋放,在彈力作用下物體獲得某一向右速度后脫離彈簧,脫離彈簧后當它經過B點進入導軌瞬間對導軌的壓力為其重力的7倍,之后向上運動完成半個圓周運動恰好到達C點.試求:
(1)彈簧開始時的彈性勢能;
(2)物體從B點運動至C點克服阻力做的功;
(3)物體離開C點后落回水平面時的速度大小和方向.

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如圖所示,光滑水平面與一半徑為R處在豎平面內的光滑圓軌道相切,質量為m的小球(可視為質點)以初速度v0向右運動進入圓軌道,在圖中虛線位置脫離軌道,重力加速度為g,下述說法正確的是( 。

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如圖所示,光滑水平面MN左端擋板處有一彈射裝置P,右端N與處于同一高度的水平傳送帶之間的距離可忽略,水平部分NQ的長度L=8m,皮帶輪逆時針轉動帶動傳送帶以v=2m/s的速度勻速轉動.MN上放置兩個質量都為m=1.0kg的小物塊A、B,它們與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為μ=0.4.開始時,A、B靜止,A、B間壓縮一輕質彈簧,其彈性勢能EP=16J.現(xiàn)解除鎖定,彈開A、B,并迅速移走彈簧.
(1)求物塊B被彈開時速度的大;
(2)A與P相碰后靜止,當物塊B返回水平面MN后,A被P彈出,A、B相碰后粘在一起向右滑動,要使A、B連接體剛好從Q端滑出,求P對A做的功.

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(2013?如東縣模擬)如圖所示,光滑水平面AB與豎直面內粗糙的半圓形導軌在B點銜接,BC為導軌的直徑,與水平面垂直,導軌半徑為R,一個質量為m的小球將彈簧壓縮至A處.小球從A處由靜止釋放被彈開后,以速度v經過B點進入半圓形軌道,之后向上運動恰能沿軌道運動到C點,求:
(1)釋放小球前彈簧的彈性勢能;
(2)小球到達C點時的速度和落到水平面時離B點的距離;
(3)小球在由B到C過程中克服阻力做的功.

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如圖所示,光滑水平面內,一根細繩一端固定,另一端系一小球,現(xiàn)讓小球在水平面內做勻速圓周運動,則(  )

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