【題目】如圖所示,質(zhì)量為m可看作質(zhì)點的小球從靜止開始沿斜面由A點滑到B點后,進入與斜面圓滑連接的 豎直圓弧管道 ,管道出口為C,圓弧半徑R=15cm,AB的豎直高度差h=35cm.在緊靠出口C處,有一水平放置且繞其水平軸線勻速旋轉(zhuǎn)的圓筒(不計筒皮厚度),筒上開有小孔D,筒旋轉(zhuǎn)時,小孔D恰好能經(jīng)過出口C處.若小球射出C口時,恰好能接著穿過D孔,并且還能再從D孔向上穿出圓筒,小球返回后又先后兩次向下穿過D孔而未發(fā)生碰撞.不計摩擦和空氣阻力,取g=10m/s2 , 問:

(1)小球到達C點的速為多少度vc為多少?
(2)圓筒轉(zhuǎn)動的最大周期T?
(3)在圓筒以最大周期T轉(zhuǎn)動的情況下,要完成上述運動圓筒的半徑R′必須為多少?

【答案】
(1)

解:對小球從A→C由機械能守恒定律得:mgh=mgR+

代入數(shù)值解出 v0=2m/s


(2)

解:如圖所示,小球向上穿出圓筒所用時間為t1

則t1= (k=1,2,3…)

小球從離開圓筒到第二次進入圓筒所用時間為2t2

2t2=nT (n=1,2,3…)

對小球由C豎直上拋的上升階段,由速度公式得:

0=v0﹣g(t1+t2

聯(lián)立解得 T= s

當n=k=1時,Tmax=0.2s


(3)

解:對小球在圓筒內(nèi)上升的階段,由位移公式得:

2R′=v0t1

代入數(shù)值解得 R′=0.075m


【解析】(1)對小球從A→C,運用根據(jù)機械能守恒定律求出小球到達C點的速度.(2)小球向上穿出圓筒所用時間是轉(zhuǎn)動周期的奇數(shù)倍,小球從離開圓筒到第二次進入圓筒所用時間是圓筒周期的整數(shù)倍,根據(jù)豎直上拋運動的時間求出周期的通項,即可求得最大周期.(3)根據(jù)周期的表達式求出最大周期,從而求出在圓筒內(nèi)豎直上升的位移,即半徑的2倍,根據(jù)該關系求出圓筒的半徑.
【考點精析】關于本題考查的機械能守恒及其條件和機械能綜合應用,需要了解在只有重力(和彈簧彈力)做功的情形下,物體動能和重力勢能(及彈性勢能)發(fā)生相互轉(zhuǎn)化,但機械能的總量保持不變;系統(tǒng)初態(tài)的總機械能E 1 等于末態(tài)的總機械能E 2 ,即E1 =E2;系統(tǒng)減少的總重力勢能ΔE P 等于系統(tǒng)增加的總動能ΔE K ,即ΔE P =ΔE K;若系統(tǒng)只有A、

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A.Ea:Eb=4:1
B.Ec:Ed=2:1
C.Wab:Wbc=3:1
D.Wbc:Wcd=1:3

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B.摩擦力Ff先增大后減小
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D.支持力FN先增大后減小

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