高一物理机械能问题
光滑水平面上有一条长为L的细铁链,初速度为V0,在铁链长度方向上向右滑动,遇到一个内侧带有光滑槽沟的竖直放置的圆环状轨道(在最下方错开)。圆环半径为R,且L>2piR,铁...
光滑水平面上有一条长为L的细铁链,初速度为V0,在铁链长度方向上向右滑动,遇到一个内侧带有光滑槽沟的竖直放置的圆环状轨道(在最下方错开)。圆环半径为R,且L>2piR,铁链能滑上轨道完成圆周运动又向右滑去,求最小初速度。
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可以这样来分析,
假设铁链的单位长度密度为ρ,则整个铁链的质量是m=ρL, 一小段长Δl的铁链质量Δm=ρΔl。
当铁链冲上圆环轨道后,整条铁链的速度会减低。如果速度过低,那么铁链会掉下来。为什么呢?因为在铁链绕着圆环轨道前进的过程中,铁链的圆周运动必须由:
1) 铁链自身的重力在半径方向的分量,和
2) 铁环对铁链指向圆心的压力T 来提供向心力。
从圆环跟地面接触的那一点开始计算角度θ,则在某一角度θ处的一小段质量为Δm的小铁链,它所受到的向心力F为:
F=T-Δmgcosθ=Δm V^2/R
V是此时铁链的速度。
T应该>=0,所以:T=Δm V^2/R+Δmgcosθ>=0, 即:
V^2>=-gRcosθ.
显然在整个圆环上,圆环的顶端θ=180°,此时-gRcosθ最大=gR。必须保证铁链在这个地方也能顺利通过,因此:
当有铁链通过顶端时,必须:V^2>=gR -----------------(1),
此时,整个铁链的动能
E1=1/2mv^2=1/2*ρL*V^2; (我们心里要清楚,这种假设是基于这条铁链是足够灵活而又足够刚性,它能在瞬间将速度的变化传递给所有部分,所以铁链的各个部分总是保持一样的速度。)
整条铁链的势能:
首先仍然趴在地上的那一部分没有势能。
在圆环内的那一段的势能是多少呢?无疑,如果整个圆环内铺满铁链,此时它的势能是最大的。这个时候,由于整个圆环都铺满了铁链,我们可以很容易的根据对称关系把圆环上铁链的质心确定在圆心,所以它的势能为:
E2=(ρ2πR)*g*R=2πρgR^2.
铁链初始时只有动能:
E0=1/2*ρL*V0^2;
根据能量守恒定律,此时:
E0=E1+E2,经过运算我们很容易得出来:
V^2=V0^2-4πgR^2/L,
然后我们再把(1)式:V^2>=gR 代进去,就可以的出来:
V0>=${(4πgR^2+gRL)/L},这就应该是最小初始速度了。不知道是否正确?
为方便电脑书写,根号用${.........}表示。
假设铁链的单位长度密度为ρ,则整个铁链的质量是m=ρL, 一小段长Δl的铁链质量Δm=ρΔl。
当铁链冲上圆环轨道后,整条铁链的速度会减低。如果速度过低,那么铁链会掉下来。为什么呢?因为在铁链绕着圆环轨道前进的过程中,铁链的圆周运动必须由:
1) 铁链自身的重力在半径方向的分量,和
2) 铁环对铁链指向圆心的压力T 来提供向心力。
从圆环跟地面接触的那一点开始计算角度θ,则在某一角度θ处的一小段质量为Δm的小铁链,它所受到的向心力F为:
F=T-Δmgcosθ=Δm V^2/R
V是此时铁链的速度。
T应该>=0,所以:T=Δm V^2/R+Δmgcosθ>=0, 即:
V^2>=-gRcosθ.
显然在整个圆环上,圆环的顶端θ=180°,此时-gRcosθ最大=gR。必须保证铁链在这个地方也能顺利通过,因此:
当有铁链通过顶端时,必须:V^2>=gR -----------------(1),
此时,整个铁链的动能
E1=1/2mv^2=1/2*ρL*V^2; (我们心里要清楚,这种假设是基于这条铁链是足够灵活而又足够刚性,它能在瞬间将速度的变化传递给所有部分,所以铁链的各个部分总是保持一样的速度。)
整条铁链的势能:
首先仍然趴在地上的那一部分没有势能。
在圆环内的那一段的势能是多少呢?无疑,如果整个圆环内铺满铁链,此时它的势能是最大的。这个时候,由于整个圆环都铺满了铁链,我们可以很容易的根据对称关系把圆环上铁链的质心确定在圆心,所以它的势能为:
E2=(ρ2πR)*g*R=2πρgR^2.
铁链初始时只有动能:
E0=1/2*ρL*V0^2;
根据能量守恒定律,此时:
E0=E1+E2,经过运算我们很容易得出来:
V^2=V0^2-4πgR^2/L,
然后我们再把(1)式:V^2>=gR 代进去,就可以的出来:
V0>=${(4πgR^2+gRL)/L},这就应该是最小初始速度了。不知道是否正确?
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