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如圖11所示.一個重量為G的小球套在豎直放置的.半徑為R的光滑大環(huán)上.另一輕質(zhì)彈簧的勁度系數(shù)為k .自由長度為L.一端固定在大圓環(huán)的頂點A .另一端與小球相連.環(huán)靜止平衡時位于大環(huán)上的B點.試求彈簧與豎直方向的夾角θ. 解說:平行四邊形的三個矢量總是可以平移到一個三角形中去討論.解三角形的典型思路有三種:①分割成直角三角形,②利用正.余弦定理,③利用力學(xué)矢量三角形和某空間位置三角形相似.本題旨在貫徹第三種思路. 分析小球受力→矢量平移.如圖12所示.其中F表示彈簧彈力.N表示大環(huán)的支持力. 思考:支持力N可不可以沿圖12中的反方向?(正交分解看水平方向平衡--不可以.) 容易判斷.圖中的灰色矢量三角形和空間位置三角形ΔAOB是相似的.所以: ⑴ 由胡克定律:F = k(- R) ⑵ 幾何關(guān)系:= 2Rcosθ ⑶ 解以上三式即可. 答案:arccos . 思考:若將彈簧換成勁度系數(shù)k′較大的彈簧.其它條件不變.則彈簧彈力怎么變?環(huán)的支持力怎么變? 答:變小,不變. 反饋練習(xí):光滑半球固定在水平面上.球心O的正上方有一定滑輪.一根輕繩跨過滑輪將一小球從圖13所示的A位置開始緩慢拉至B位置.試判斷:在此過程中.繩子的拉力T和球面支持力N怎樣變化? 解:和上題完全相同. 答:T變小.N不變. 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

如圖11所示,一個重量為G的小球套在豎直放置的、半徑為R的光滑大環(huán)上,另一輕質(zhì)彈簧的勁度系數(shù)為k ,自由長度為L(L<2R),一端固定在大圓環(huán)的頂點A ,另一端與小球相連。環(huán)靜止平衡時位于大環(huán)上的B點。試求彈簧與豎直方向的夾角θ。

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如圖5-11所示,一輕繩繞過無摩擦的兩個輕質(zhì)小定滑輪O1O2和質(zhì)量mB=m的小球連接,另一端與套在光滑直桿上質(zhì)量mA=m的小物塊連接,已知直桿兩端固定,與兩定滑輪在同一豎直平面內(nèi),與水平面的夾角θ=60°,直桿上C點與兩定滑輪均在同一高度,C點到定滑輪O1的距離為L,重力加速度為g,設(shè)直桿足夠長,小球運動過程中不會與其他物體相碰.現(xiàn)將小物塊從C點由靜止釋放,試求:

小球下降到最低點時,小物塊的機(jī)械能(取C點所在的水平面為參考平面);

小物塊能下滑的最大距離;

小物塊在下滑距離為L時的速度大。

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如圖5-11所示,一輕繩繞過無摩擦的兩個輕質(zhì)小定滑輪O1O2和質(zhì)量mB=m的小球連接,另一端與套在光滑直桿上質(zhì)量mA=m的小物塊連接,已知直桿兩端固定,與兩定滑輪在同一豎直平面內(nèi),與水平面的夾角θ=60°,直桿上C點與兩定滑輪均在同一高度,C點到定滑輪O1的距離為L,重力加速度為g,設(shè)直桿足夠長,小球運動過程中不會與其他物體相碰.現(xiàn)將小物塊從C點由靜止釋放,試求:

小題1:小球下降到最低點時,小物塊的機(jī)械能(取C點所在的水平面為參考平面);
小題2:小物塊能下滑的最大距離;
小題3:小物塊在下滑距離為L時的速度大。

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如圖11所示,一半徑為R的光滑半圓形軌道AB固定在水平地面上,一個質(zhì)量為m的小球以某一速度從半圓形軌道的最低點A沖上軌道,當(dāng)小球?qū)⒁獜能壍雷罡唿cB飛出時,小球?qū)壍赖膲毫?mg(g為重力加速度),求:

(1)小球在半圓形軌道最高點時的加速度大。

(2)小球的落地點C離A點的水平距離。

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(8分)如圖11所示,一半徑為R的光滑半圓形軌道AB固定在水平地面上,一個質(zhì)量為m的小球以某一速度從半圓形軌道的最低點A沖上軌道,當(dāng)小球?qū)⒁獜能壍雷罡唿cB飛出時,小球?qū)壍赖膲毫?mg(g為重力加速度),求:

(1)小球在半圓形軌道最高點時的加速度大小;

(2)小球的落地點C離A點的水平距離。

 

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