动能和动能定理_章节学习

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题型：简答题

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简答题

冰壶赛场在比赛前需要调试赛道的冰面情况．设冰壶质量为m，冰壶与合格冰道的动摩擦因数为μ．调试时，测得冰壶在合格赛道末端速度为初速度的0.9倍，总耗时为t．假设冰道内有一处冰面出现异常，导致冰壶与该处冰面的动摩擦因素为2μ，且测出冰壶到达赛道末端的速度为初速度的0.8倍，设两次调试时冰壶初速度均相同．求：

（1）冰壶的初速度大小和冰道的总长度；

（2）异常冰面的长度．

正确答案

解：设冰壶初速度为v，赛道总长度为L，不规则冰面的长度为d，

（1）在正常冰面上：μmgL=mv2-m（0.9v）2

v-0.9v=μgt

v=10μgt

L=μgt2

（2）不规则冰面存在时：μmg（L-d）+2μmgd=mv2-m（0.8v）2

解得：d=μgt2

答：（1）冰壶的初速度大小为10μgt，冰道的总长度为μgt2；

（2）异常冰面的长度为μgt2

解析

解：设冰壶初速度为v，赛道总长度为L，不规则冰面的长度为d，

（1）在正常冰面上：μmgL=mv2-m（0.9v）2

v-0.9v=μgt

v=10μgt

L=μgt2

（2）不规则冰面存在时：μmg（L-d）+2μmgd=mv2-m（0.8v）2

解得：d=μgt2

答：（1）冰壶的初速度大小为10μgt，冰道的总长度为μgt2；

（2）异常冰面的长度为μgt2

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题型：简答题

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简答题

如图所示，在距水平地面高为0.4m处，水平固定一根长直光滑杆，在杆上P点固定一定滑轮，滑轮可绕水平轴无摩擦转动，在P点的右边，杆上套有一质量m=2kg小球A，半径R=0.3m的光滑半圆形细轨道，竖直地固定在地面上，其圆心O在P点的正下方，在轨道上套有一质量也为m=2kg的小球B，用一条不可伸长的柔软细绳，通过定滑轮将两小球连接起来，杆和半圆形轨道在同一竖直面内，两小球均可看做质点，且不计滑轮大小的影响，（g=10m/s2），现给小球A一个水平向右的合力F=55N．求：

（1）把小球B从地面拉到P点正下方C点过程中，重力对小球B做的功？

（2）把小球B从地面拉到P点正下方C点过程中，力F做的功？

（3）小球B运动到P点正下方C点时，A、B两球的速度大小？

（4）小球B被拉到离地多高时与小球A速度大小相等？

正确答案

解：（1）把小球B从地面拉到P点正下方C点过程中，重力对小球B做的功 WG=-mgR=-2×10×0.3J=-6J

（2）由几何知识得，PB==0.5m，PC=h-R=0.1m．

F做的功为 W=F（PB-PC）=55×（0.5-0.1）=22J．

（3）当B球到达C处时，已无沿绳的分速度，所以此时滑块A的速度为零．对两球及绳子组成的系统的能量变化过程，由功能关系，得

力F做的功 W=mv12+mgR

代入解得：B球的速度为 v1=4m/s

（3）当绳与轨道相切时两球速度相等，设此时B球的高度为h，由相似三角形知识，得：=

所以 h=0.3×m=0.225m．

答：

（1）把小球B从地面拉到P点正下方C点过程中，重力对小球B做的功为-6J．

（2）把小球B从地面拉到半圆形轨道顶点C的过程中力F做的功为22J．

（3）小球B运动到C处时A球的速度为0，B球的速度大小是4m/s．

（4）小球B被拉到离地0.225m高时滑块A与小球B的速度大小．

解析

解：（1）把小球B从地面拉到P点正下方C点过程中，重力对小球B做的功 WG=-mgR=-2×10×0.3J=-6J

（2）由几何知识得，PB==0.5m，PC=h-R=0.1m．

F做的功为 W=F（PB-PC）=55×（0.5-0.1）=22J．

（3）当B球到达C处时，已无沿绳的分速度，所以此时滑块A的速度为零．对两球及绳子组成的系统的能量变化过程，由功能关系，得

力F做的功 W=mv12+mgR

代入解得：B球的速度为 v1=4m/s

（3）当绳与轨道相切时两球速度相等，设此时B球的高度为h，由相似三角形知识，得：=

所以 h=0.3×m=0.225m．

答：

（1）把小球B从地面拉到P点正下方C点过程中，重力对小球B做的功为-6J．

（2）把小球B从地面拉到半圆形轨道顶点C的过程中力F做的功为22J．

（3）小球B运动到C处时A球的速度为0，B球的速度大小是4m/s．

（4）小球B被拉到离地0.225m高时滑块A与小球B的速度大小．

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题型：简答题

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简答题

如图，物体的质量为m放在光滑水平面上，在恒定外力F的作用下发生一段位移l，速度由vl增大到v2．试证明：Fl=mv-mv12．

正确答案

证明：根据匀变速直线运动的速度位移公式得，a=，

根据牛顿第二定律得，F=ma，

则F=m，

整理得，．

答：证明如上所示．

解析

证明：根据匀变速直线运动的速度位移公式得，a=，

根据牛顿第二定律得，F=ma，

则F=m，

整理得，．

答：证明如上所示．

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题型：简答题

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简答题

某游戏装置放在竖直平面内，如图所示，装置由粗糙抛物线形轨道AB和光滑的圆弧轨道BCD构成，控制弹射器可将穿在轨道上的小球以不同的水平初速度由A点射入，最后小球将由圆轨道的最高点D水平抛出，落入卡槽中得分，圆弧半径为R，O′为圆弧的圆心，C为圆弧轨道最低点，抛物线轨道上A点在坐标轴的原点O上，轨道与圆弧相切于B点，抛物线轨道方程为y=ax2（0＜a＜），∠BO′C=θ，x轴恰好将半径O′D分成相等的两半，交点为P，x轴与圆弧交于Q点，则：

（1）将小球以某一初速度水平由A点射入轨道，小球沿轨道运动到与A等高处Q，速度减为0，试求小球运动到B点的速度；

（2）由（1）得到的B点的速度，能否求出小球在A点射入的速度，如果能请求出v0，不能，请说明理由；

（3）试求在多次弹射小球的过程中，机械能损失最小的一次，小球在最高点D对轨道的作用力与最低点C对轨道的作用力的比值．

正确答案

解：（1）小球从B到Q的过程中在光滑的圆弧轨道上运动，全过程中只有重力做功，根据动能定理有：

-mg（Rcosθ+）=0-

解得小球在B点时的速度：vB=

（2）不能求出，因为抛物线轨道粗糙，小球在轨道上运动时所受摩擦力是变力，故不能求出摩擦力对小球做的功，所以无法由动能定理求得小球在A点时的速度；

（3）由题意可知，要使小球损失的机械能最小，即小球在整个运动过程中无摩擦力做功，所以当小球做平抛运动轨道恰好与抛物线轨道重合时，小球运动过程中无摩擦力做功，所以有：

根据平抛运动规律有：

x=v0t

y=

可得 y==ax2

所以：v0=

小球从A到C，只有重力做功有：

mg（R+）=-

小球在最低点竖直方向的合力提供圆周运动向心力，有：

FNC-mg=m

联列两式可解得：FNC=4mg+

从A到D过程中只有重力做功有：

-mg=-

解得：vD=

因为0＜a＜），所以：vD＞

小球在D点有：FND+mg=m

可得：FND=-2mg

所以可得：=

答：

（1）将小球以某一初速度水平由A点射入轨道，小球沿轨道运动到与A等高处Q，速度减为0，小球运动到B点的速度为；

（2）由（1）得到的B点的速度，不能求出小球在A点射入的速度，因为不能求出AD段摩擦力这个变力所做的功；

（3）小球在最高点D对轨道的作用力与最低点C对轨道的作用力的比值为．

解析

解：（1）小球从B到Q的过程中在光滑的圆弧轨道上运动，全过程中只有重力做功，根据动能定理有：

-mg（Rcosθ+）=0-

解得小球在B点时的速度：vB=

（2）不能求出，因为抛物线轨道粗糙，小球在轨道上运动时所受摩擦力是变力，故不能求出摩擦力对小球做的功，所以无法由动能定理求得小球在A点时的速度；

（3）由题意可知，要使小球损失的机械能最小，即小球在整个运动过程中无摩擦力做功，所以当小球做平抛运动轨道恰好与抛物线轨道重合时，小球运动过程中无摩擦力做功，所以有：

根据平抛运动规律有：

x=v0t

y=

可得 y==ax2

所以：v0=

小球从A到C，只有重力做功有：

mg（R+）=-

小球在最低点竖直方向的合力提供圆周运动向心力，有：

FNC-mg=m

联列两式可解得：FNC=4mg+

从A到D过程中只有重力做功有：

-mg=-

解得：vD=

因为0＜a＜），所以：vD＞

小球在D点有：FND+mg=m

可得：FND=-2mg

所以可得：=

答：

（1）将小球以某一初速度水平由A点射入轨道，小球沿轨道运动到与A等高处Q，速度减为0，小球运动到B点的速度为；

（2）由（1）得到的B点的速度，不能求出小球在A点射入的速度，因为不能求出AD段摩擦力这个变力所做的功；

（3）小球在最高点D对轨道的作用力与最低点C对轨道的作用力的比值为．

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题型：简答题

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简答题

如图1所示，有一半径为R=0.30m的光滑半圆形细管AB，将其固定在竖直墙面并使B端切线水平，一个可视为质点的质量为0.50kg的小物体m由细管上端沿A点切线方向进入细管，从B点以速度v0=4.0m/s飞出后，恰好能从一倾角为0=37°的倾斜传送带顶端C无碰撞地滑上传送带．已知传送带度为L=2.75m（图中只画出了传送带的部分示意图），物体与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.50（取sin37°=0.60，cos37°=0.80，g取10m/s2，不计空气阻力，不考虑半圆形管AB的内径）．

（1）求物体在A点时的速度大小及对轨道的压力大小与方向；

（2）若传送带以v1=2.5m/s顺时针匀速转动，求物休从C到底端的过程中，由于摩擦而产生的热量Q；

（3）若传送带逆时针匀速转动且速度为v2，物体到达底端时动能为EkD，请在图2的坐标系中画出EkD随v2变化的关系图线．要求在坐标轴上标出图线关键点的坐标值．（不要求写出计算过程，只按画出的图线评分）

正确答案

解：（1）对于AB段，由机械能守恒定律得：

2mgR=-

可得：vA===2m/s

在A点，设轨道对物体的弹力方向方向向下，大小为N，则由牛顿第二定律得：

mg+N=m

解得：N=N

由牛顿第三定律得，物体对轨道的压力大小为N，方向竖直向上．

（2）若传送带以v1=2.5m/s顺时针匀速转动，物体在传送带上下滑的加速度为：

a==g（sin37°-μcos37°）=2m/s2．

物体到达C点的速度为：vC===5m/s

设物体从C点滑到传送带底端的时间为t，则有：

L=vCt+

得：t=0.5s（另一值不合理舍去）

物体从C到传送带底端的过程中，物体与传送带的相对位移为：△x=L+v1t=2.75+2.5×0.5=4m

故由于摩擦而产生的热量为：Q=μmgcos37°△x=0.5×5×0.8×4J=8J

（3）若传送带逆时针匀速转动，

当0＜v2≤5m/s，由于mgsin37°＞μmgcos37°，物体一直匀加速下滑，根据动能定理得：

mgLsin37°-μmgcos37°L=EKD-，得EKD=9J．

当V2＞5m/s物体一直匀加速运动，恰好到斜面底端时物体与传送带速度相同时，加速度为：

a′=10m/s2，

由 -=2aL得：v2=4m/s．

则当5m/s＜v2＜4m/s时，物体先以a=10 m/s2匀加速，与传送带速度相同后，再以

a=gsin37°-μgcos37°=2 m/s2匀加速运动到D端，则 =++2a（L-）=+16

则 EKD==+4 （J）

当v2≥4m/s，EKD==20J，传送带速度再增大，物体的动能不变．故EKB随v2变化的关系图线如图．

答：（1）物体在A点时的速度大小是5m/s，物体对轨道的压力大小为N，方向竖直向上．

（2）物休从C到底端的过程中，由于摩擦而产生的热量Q是8J．

（3）图象如图所示．

解析

解：（1）对于AB段，由机械能守恒定律得：

2mgR=-

可得：vA===2m/s

在A点，设轨道对物体的弹力方向方向向下，大小为N，则由牛顿第二定律得：

mg+N=m

解得：N=N

由牛顿第三定律得，物体对轨道的压力大小为N，方向竖直向上．

（2）若传送带以v1=2.5m/s顺时针匀速转动，物体在传送带上下滑的加速度为：

a==g（sin37°-μcos37°）=2m/s2．

物体到达C点的速度为：vC===5m/s

设物体从C点滑到传送带底端的时间为t，则有：

L=vCt+

得：t=0.5s（另一值不合理舍去）

物体从C到传送带底端的过程中，物体与传送带的相对位移为：△x=L+v1t=2.75+2.5×0.5=4m

故由于摩擦而产生的热量为：Q=μmgcos37°△x=0.5×5×0.8×4J=8J

（3）若传送带逆时针匀速转动，

当0＜v2≤5m/s，由于mgsin37°＞μmgcos37°，物体一直匀加速下滑，根据动能定理得：

mgLsin37°-μmgcos37°L=EKD-，得EKD=9J．

当V2＞5m/s物体一直匀加速运动，恰好到斜面底端时物体与传送带速度相同时，加速度为：

a′=10m/s2，

由 -=2aL得：v2=4m/s．

则当5m/s＜v2＜4m/s时，物体先以a=10 m/s2匀加速，与传送带速度相同后，再以

a=gsin37°-μgcos37°=2 m/s2匀加速运动到D端，则 =++2a（L-）=+16

则 EKD==+4 （J）

当v2≥4m/s，EKD==20J，传送带速度再增大，物体的动能不变．故EKB随v2变化的关系图线如图．

答：（1）物体在A点时的速度大小是5m/s，物体对轨道的压力大小为N，方向竖直向上．

（2）物休从C到底端的过程中，由于摩擦而产生的热量Q是8J．

（3）图象如图所示．

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题型：填空题

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填空题

如图所示，光滑的半圆形细管，固定在竖直平面内，在管的下端处与粗细相同的水平直管相切，并连接光滑，一小球以v0的速度从连接处进入半圆形管，欲使小球经过最高点时对管壁有向下的压力，v0应满足______．

正确答案

2≤v0＜

解析

解：在最高点小球的重力和管壁对小球的支持力提供向心力，

则mg-T=，

当T=0时，速度最大，

解得：v=

所以当0≤v＜时，小球在最高点时对管壁有向下的压力，

从最低点到最高点的过程中，只有重力做功，由机械能守恒得：

mv02=mg•2r+mv2

当v=0时，解得：，

当v=时，解得：

所以v0的范围为：2≤v0＜

故答案为：2≤v0＜．

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题型：简答题

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简答题

如图所示，固定在竖直平面内倾角为θ=37°的直轨道AB，与倾角可调的足够长的直轨道BC顺滑连接．现将一质量m=0.1kg的小物块，从高为h1=0.60m处静止释放，沿轨道AB滑下，并滑上倾角也为370的轨道BC，所能达到的最大高度是h2=0.30m．若物块与两轨道间的动摩擦因数相同，不计空气阻力及连接处的能量损失．已知sin37°=0.6，cos37°=0.8，求：

（1）物块从释放到第一次速度为零的过程中，重力所做的功；

（2）物块与轨道间的动摩擦因数μ；

（3）若将轨道BC调成水平，物块仍从轨道AB上高为h1=0.60m处静止释放，其在轨道BC上滑行的最大距离．

正确答案

解：（1）对物块从释放到第一次速度为零的过程，重力做的功：WG=mg（h1-h2）=0.3 J

（2）对物块从释放到第一次速度为零的过程，由动能定理得：

代入数据化解可得：μ=0.25

（3）依题意，物块最终将停在最低点B处，对物块从释放到最后停止运动全过程应用动能定理可得：

代入数据解得：L=1.6m

答：（1）物块从释放到第一次速度为零的过程中，重力所做的功为0.3J．

（2）物块与轨道间的动摩擦因数μ为0.25．

（3）若将轨道BC调成水平，物块仍从轨道AB上高为h1=0.60m处静止释放，其在轨道BC上滑行的最大距离为1.6m．

解析

解：（1）对物块从释放到第一次速度为零的过程，重力做的功：WG=mg（h1-h2）=0.3 J

（2）对物块从释放到第一次速度为零的过程，由动能定理得：

代入数据化解可得：μ=0.25

（3）依题意，物块最终将停在最低点B处，对物块从释放到最后停止运动全过程应用动能定理可得：

代入数据解得：L=1.6m

答：（1）物块从释放到第一次速度为零的过程中，重力所做的功为0.3J．

（2）物块与轨道间的动摩擦因数μ为0.25．

（3）若将轨道BC调成水平，物块仍从轨道AB上高为h1=0.60m处静止释放，其在轨道BC上滑行的最大距离为1.6m．

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题型：简答题

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简答题

如图所示，粗糙的斜面AB下端与光滑的圆弧轨道BCD相切于B，整个装置竖直放置，C是最低点，圆心角∠COB=θ=37°，D与圆心O等高，圆弧轨道半径R=0.5m，斜面长L=2m．现有一个质量m=0.1kg的小物体从斜面AB上端A点无初速下滑，物体与斜面AB之间的动摩擦因数为μ=0.25．求：（sin37°=0.6，cos37°=0.8，g=10m/s2）

（1）物体第一次离开D点后在空中做竖直上抛运动，不计空气阻力，物体到最高点E后又返回到圆轨道和斜面，多次反复，在整个运动过程中，物体对C点处轨道的最小压力为多大？

（2）物体在斜面上能够通过的总路程s？

正确答案

解：（1）物体P最后在B点与其等高的圆弧轨道上来回运动时，经C点时压力最小，由B到C根据机械能守恒，

mgR（1-cosθ）=mvC2

解得：

vc=m/s

对C点由牛顿第二定律可得：

NC=mg+m

解得：NC=1.4N；

根据牛顿第三定律可知压力N′C=NC=1.4N

（2）由动能定理得：

mgLsinθ-μmgcosθ=0

解得：

s=6m；

答：（1）物体对C点处轨道的最小压力为1.4N

（2）物体在斜面上能够通过的总路程s为6m．

解析

解：（1）物体P最后在B点与其等高的圆弧轨道上来回运动时，经C点时压力最小，由B到C根据机械能守恒，

mgR（1-cosθ）=mvC2

解得：

vc=m/s

对C点由牛顿第二定律可得：

NC=mg+m

解得：NC=1.4N；

根据牛顿第三定律可知压力N′C=NC=1.4N

（2）由动能定理得：

mgLsinθ-μmgcosθ=0

解得：

s=6m；

答：（1）物体对C点处轨道的最小压力为1.4N

（2）物体在斜面上能够通过的总路程s为6m．

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题型：简答题

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简答题

在冬天，高为h=1.25m的平台上，覆盖了一层冰，一乘雪橇的滑雪爱好者，从距平台边缘s=24m处以一定的初速度向平台边缘滑去，如图所示，当他滑离平台即将着地时的瞬间，其速度方向与水平地面的夹角为θ=45°，取重力加速度g=10m/s2．求：

（1）滑雪者着地点到平台边缘的水平距离是多大；

（2）若平台上的冰面与雪橇间的动摩擦因数为μ=0.05，则滑雪者的初速度是多大？

正确答案

解：（1）把滑雪爱好者着地时的速度vt分解为如图所示的v0、v┴两个分量

由 h=gt2

得：t==0.5s

则 v┴=gt=5m/s

v0=v┴tan45°=5m/s

着地点到平台边缘的水平距离：x=v0t=2.5m

（2）滑雪者在平台上滑动时，受到滑动摩擦力作用而减速度，由动能定理：

-

得：v=7m/s，即滑雪者的初速度为7m/s．

答：（1）滑雪者着地点到平台边缘的水平距离是2.5m；（2）滑雪者的初速度为7m/s．2.5m，7m/s

解析

解：（1）把滑雪爱好者着地时的速度vt分解为如图所示的v0、v┴两个分量

由 h=gt2

得：t==0.5s

则 v┴=gt=5m/s

v0=v┴tan45°=5m/s

着地点到平台边缘的水平距离：x=v0t=2.5m

（2）滑雪者在平台上滑动时，受到滑动摩擦力作用而减速度，由动能定理：

-

得：v=7m/s，即滑雪者的初速度为7m/s．

答：（1）滑雪者着地点到平台边缘的水平距离是2.5m；（2）滑雪者的初速度为7m/s．2.5m，7m/s

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题型：简答题

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简答题

一轻质细绳一端系一质量为m=0.05kg的小球A，另一端套在光滑水平细轴O上，O到小球的距离为L=0.1m，小球与水平地面接触，但无相互作用．在球的两侧等距离处分别固定一个光滑的斜面和一个挡板，二者之间的水平距离S=2m，如图所示．现有一滑块B，质量也为m，从斜面上高度h=3m处由静止滑下，与小球碰撞时没有机械能损失、二者互换速度，与档板碰撞时以同样大小的速率反弹．若不计空气阻力，并将滑块和小球都视为质点，滑块B与水平地面之间的动摩擦因数μ=0.25，g取 10m/s2．求：

（1）滑块B与小球第一次碰撞前瞬间，B速度的大小；

（2）滑块B与小球第一次碰撞后瞬间，绳子对小球的拉力；

（3）小球在竖直平面内做完整圆周运动的次数．

正确答案

解：（1）滑块B从斜面高度h处滑下与小球第一次碰撞前瞬间速度为v0，

由动能定理得：

求得：v0==7.4m/s

（2）滑块B与小球碰撞，没有机械能损失，对小球由牛顿第二定律得：

VA=V0=

求得：FT=28N

（3）小球恰能完成一次完整的圆周运动，设它到最高点的速度为v1，小球在最低点速度为v，

则有

求得：

小球做完整圆周运动时，碰后的速度至少为，由于滑块B与小球A碰后交换速度，则滑块B最终速度至少也为，经过的路程为S总，则：

求得：S总=11m

小球做完整的圆周运动的次数为：

求得：n=6

答：（1）滑块B与小球第一次碰撞前瞬间B速度7.4m/s

（2）滑块B与小球第一次碰撞后瞬间绳子对小球的拉力 28N

（3）小球在竖直平面内做6次完整圆周运动

解析

解：（1）滑块B从斜面高度h处滑下与小球第一次碰撞前瞬间速度为v0，

由动能定理得：

求得：v0==7.4m/s

（2）滑块B与小球碰撞，没有机械能损失，对小球由牛顿第二定律得：

VA=V0=

求得：FT=28N

（3）小球恰能完成一次完整的圆周运动，设它到最高点的速度为v1，小球在最低点速度为v，

则有

求得：

小球做完整圆周运动时，碰后的速度至少为，由于滑块B与小球A碰后交换速度，则滑块B最终速度至少也为，经过的路程为S总，则：

求得：S总=11m

小球做完整的圆周运动的次数为：

求得：n=6

答：（1）滑块B与小球第一次碰撞前瞬间B速度7.4m/s

（2）滑块B与小球第一次碰撞后瞬间绳子对小球的拉力 28N

（3）小球在竖直平面内做6次完整圆周运动

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