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真正的物理题--多过程问题概要
多 过 程 问 题 ;力学多过程问题; 1.力学综合题均为“多过程”现象或多物体系统.解决手段有二:一是力与运动的关系,主要是牛顿运动定律和运动学公式的应用;二是功能关系与能量守恒,主要是动能定理和机械能守恒定律等规律的应用。 ;多过程构成部件;多过程问题的解决思路;分析要点:;例1. 如图所示,在竖直面内有一光滑水平直轨道与半径为R=0.4m的光滑半圆形轨道在半圆的一个端点B相切,半圆轨道的另一端点为C。在直轨道上距B为1.0m的A点,有一可看做质点、质量为m=0.1kg的小物块处于静止状态。现用水平恒力F=1.25N将小物块推到B处后撤去,小物块沿半圆轨道运动到C处后,落回到水平面上,取g=10m/s2。
求:小物块落地点到B点的水平距离。
;匀加直;(3)小物块离开C是平抛运动。 ;解: (1)小物块从A到B做匀变速直线运动,设小物块在B点的速度为vB,由牛顿第二定律有 ;变式、如图所示,ABC为竖直放置的半径为R=0.1m的半圆形光滑轨道,直径AC与水平面垂直,A点刚好与水平轨道相接,在轨道的最低点A安装了一个压力传感器,可测定小球在轨道内侧,通过这点时对轨道的压力F.质量为m=0.1kg的小球,以不同的初速度冲入ABC轨道.(g取10m/s2)
(1)若小球以某一速度冲入ABC轨道,恰能通过最高点C,求压力传感器的示数。
(2)小球每次通过C点,最后都落在水平轨道上,量出落地点到A点的距离x,试推导F与x变化的关系式。(用字母表示结果)
;D
;
; ⑴小球到达B点:由 ………(2分)
得: ………(2分)
⑵设小球的释放点距A点高度为h
由机械能守恒定律,得: ……(2分)
得: ………(2分)
⑶小球落到C点时:由 ,得:tan
解得: ……1分)
……(1分)
小球落到C点得速度大小: …1分)
小球落到C点时,速度与水平方向夹角为:tan …(1分);变式:如图所示,半径为R=0.8 m的四分之一圆弧形光滑轨道竖直放置,圆弧最低点B与长为L=1 m的水平桌面相切于B点,BC离地面高为h=0.45 m,质量为m=1.0 kg的小滑块从圆弧顶点D由静止释放,已知滑块与水平桌面间的动摩擦因数μ=0.6,取g=10 m/s2.
求:
(1)小滑块刚到达圆弧面的B点时对圆弧的压力大小;
(2)小滑块落地点与C点的水平距离.;例3、如图所示,AOB是游乐场中的滑道模型,它位于竖直平面内,由两个半径都是R的1/4圆周连接而成,它们的圆心O1,O2与两圆弧的连接点O在同一竖直线上,O2B沿水池的水面,O2和B两点位于同一水平面上。一个质量为m的小滑块从弧AO的某一位置P由静止开始滑下,恰好在O点脱离滑道,若P距O点所在平面的高度为h (h>R/2) ,不计空气阻力。求:
(1)小滑块滑到O点时的速度;
(2)滑道对小滑块的摩擦力所做的功;
(3)小滑块滑落水中,其落水点到O2的距离。;例4、如图为火车站装载货物的原理示意图,设AB段是距水平传送带装置高为H=5m的光 滑斜面,水平段BC使用水平传送带装置,BC长L=8m,与货物包的摩擦系数为μ=0.6,皮带轮的半径为R=0.2m,上部距车厢底水平面的高度h=0.45m。设货物由静止开始从A点下滑,经过B点的拐角处无能量损失。通过调整皮带轮(不打滑)的转动角速度ω可使货物经C点抛出后落在车厢上的不同位置,取g=10m/s2;求:;杂例:如图所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,t=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球接触弹簧并将弹簧压缩至最低点(形变在弹性限度内),然后又被弹起离开弹簧,上升到一定高度后又下落,如此反复。通过安装在弹簧下端的压力传感器,测出该过程中弹簧弹力F随时间t变化的图像如图所示,则( )(A) 运动过程中小球的机械能守恒 (B) t2时刻小球的加速度为零(C) t1 ~t2这段时间内,小球的动能在逐渐
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