课题 力学三大观点的综合应用.pptx

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专题力学三大观点的综合应用;-2-;-3-;例1.在光滑水平地面上有一凹槽A,中央放一小物块B,物块与左右两边槽壁的距离如图1所示,L为1.0m,凹槽与物块的质量均为m,两者之间的动摩擦因数μ为0.05.开始时物块静止,凹槽以v0=5m/s的初速度向右运动,设物块与凹槽槽壁碰撞过程中没有能量损失,且碰撞时间不计,g取10m/s2.求:

(1)物块与凹槽相对静止时的共同速度;

(2)从凹槽开始运动到两者刚相对静止物块与右侧槽壁碰撞的次数;;2.如图2所示,倾角45°高h的固定斜面.右边有一高的平台,平台顶部左边水平,上面有一质量为M的静止小球B,右边有一半径为h的圆弧.质量为m的小球A从斜面底端以某一初速度沿斜面上滑,从斜面最高点飞出后恰好沿水平方向滑上平台,与B发生弹性碰撞,碰后B从圆弧上的某点离开圆弧.所有接触面均光滑,A、B均可视为质点,重力加速度为g.

(1)求斜面与平台间的水平距离s和A的初速度v0;

(2)若M=2m,求碰后B的速度;;例3如图所示,在光滑的水平面上有一质量为m=1kg的足够长的木板C,在C上放置有A、B两物体,A的质量mA=1kg,B的质量为mB=2kg.A、B之间锁定一被压缩了的轻弹簧,弹簧储存的弹性势能Ep=3J,现突然给A、B一瞬时冲量作用,使A、B同时获得v0=2m/s的初速度,速度方向水平向右,且同时弹簧由于受到扰动而解除锁定,并在极短的时间内恢复原长,之后与A、B分离.已知A和C之间的摩擦因数为μ1=0.2,B、C之间的动摩擦因数为μ2=0.1,且滑动摩擦力略小于最大静摩擦力.求:

(1)弹簧与A、B分离的瞬间,A、B的速度分别是多大?

(2)已知在C第一次碰到右边的固定挡板之前,A、B和C已经达到了共同速度,求在到达共同速度之前A、B、C的加速度分别是多大及该过程中产生的内能为多少?;4.如图2,半径R=0.8m的四分之一圆弧形光滑轨道竖直放置,圆弧最低点D与长为L=6m的水平面相切于D点,质量M=1.0kg的小滑块A从圆弧顶点C由静止释放,到达最低点后,与D点右侧m=0.5kg的静止物块B相碰,碰后A的速度变为vA=2.0m/s,仍向右运动.已知两物块与水平面间的动摩擦因数均为μ=0.1,若B与E处的竖直挡板相碰,没有机械能损失,取g=10m/s2.求:

(1)滑??A刚到达圆弧的最低点D时对圆弧的压力;

(2)滑块B被碰后瞬间的速度;

(3)讨论两滑块是否能发生第二次碰撞.;5.将一带有光滑圆弧轨道的长木板固定在水平面上,其中B点为圆弧轨道的最低点,BC段为长木板的水平部分,在长木板的右端与足够长的平板车紧靠在一起但不粘连,在平板车的右端放置一可视为质点的小铁块乙,忽略小铁块乙与平板车之间的摩擦力。现将完全相同的小铁块甲由光滑圆弧的最高点A无初速度释放,小铁块甲经C点滑到平板车的上表面,与小铁块乙碰后粘在一起。已知小铁块甲、小铁块乙以及平板车的质量均为m=1kg,BC的长度l=3.5m,圆弧轨道的半径R=3.2m,小铁块甲与长木板的BC段以及与平板车之间的动摩擦因数均为μ=0.4,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,平板车与水平面之间的摩擦力可忽略不计,g取10m/s2。问:

(1)小铁块甲刚到B点时对长木板的压力大小为多少?

(2)小铁块甲在长木板的水平部分BC段滑动的时间为多少?

(3)在整个运动过程中三者最终共速,则共速时小铁块甲与平板车左端的距离为多少?;1.如图所示,水平光滑轨道AB与竖直半圆形光滑轨道在B点平滑连接,AB段长x=10m,半圆形轨道半径R=2.5m。质量m=0.10kg的小滑块(可视为质点)在水平恒力F作用下,从A点由静止开始运动,经B点时撤去力F,小滑块进入半圆形轨道,沿轨道运动到最高点C,从C点水平飞出。重力加速度g取10m/s2。

(1)若小滑块从C点水平飞出后又恰好落在A点。求:

①滑块通过C点时的速度大小;

②滑块刚进入半圆形轨道时,在B点对轨道压力的大小;

(2)如果要使小滑块能够通过C点,求水平恒力F应满足的条件。;2.如图所示,一质量为m2的小车支架上用细线悬挂着一质量为m3的小球停在光滑水平面上。另一质量为m1的小车以速度v0向m2撞来,并立即与它粘连在一起。求小球m3能向上摆起的最大高度?;3.如图所示,一小车置于光滑水平面上,轻质弹簧右端固定,左端拴接物块b,小车质量m0=3kg,AO部分粗糙且长L=2m,动摩擦因数μ=0.3,OB部分光滑。另一小物块a,放在小车的最左端,和小车一起以v0=4m/s的速度向右匀速运动,小车撞到固定挡板后瞬间速度变为零,但不与挡板粘连。已知车OB部分的长度大于弹簧的自然长度,弹簧始终处于弹性限度内。a、b两物块视为质点,质量均为m=1kg,

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