如图所示,一高度为h=0.2m的水平面在A点处与一倾角为θ=30°的斜面连接,一小球以v0=5m/s的速度在平面上向右运动。求小球从A点运动到地面所需的时间(平面与斜面均光滑,取g=10m/s2)。某同学对此题的解法为:小球沿斜面运动,则
由此可求得落地时间t。问:你同意上述解法吗?若同意,求出所需时间;若不同意则说明理由并求出你认为正确的结果(2003上海高考物理试卷24题)。
1 理论解答
不同意上述解法,小球应在A点离开平面做平抛运动,而不是沿斜面下滑.
正确的解法是:
假如小球直接落至地面,则小球在空中运动的时间为:
因为x>l,所以小球离开A点后确实不会落到斜面上,而是直接落至地面,因此落地时间即为平抛运动时间0.2s.
答:落地的时间为0.2s
1 有限元软件解答
1.1 刚性体模型
瞬态动力需分析,亦称时间历程分析,使用确定结构承受任意随时间变化载荷时响应的一种方法。它可以确定结构在稳态载荷、瞬态载荷、简谐载荷等的随意组合作用下随时间变化的位移、应变、应力和力的响应。
使用通用结构分析软件ANSYS Workbench Environment(AWE)18.0多物理场协同CAE仿真软件,用Transient Structural模块对小球和坡道面建模,由于不涉及到应力变形,采用刚性体建模。由于小球与地面进行碰撞接触,因此对接触面进行四边形为主的网格划分,如图1所示。
图1有限元刚性体模型
1.2 载荷与约束
平台固定在地面上,平台底部施加全约束(Fixed-Ground To Solid)。
重力加速度按照g=10m/s2。因此整体施加竖直向上的加速度10m/s2(方向加速度和标准重力加速度方向相反,表示同向,这是软件的设置规定)。
小球具有初速度v0=5m/s,因此在Initial Conditions中设置Velocity的值为5m/s。
小球下落到底部,与底面进行碰撞接触,因此设置接触约束Contacts,约束类型为Frictionless-Solid To Solid。由于在碰撞瞬间需要较小的时间步,整个仿真周期设置两个载荷步(Number of Steps=2),在碰撞瞬间设置更小的时间步(0.001s),以便软件能够探测到接触行为。
1.3 结果分析
小球在初速度和重力作用下,小球的位移时间历程曲线如图3所示,
由图3可知,经过0.2s,小球与底面进行碰撞接触,因此本道高考物理题的答案是0.2s。
1.4 小结
仿真计算不但能够精确的求解落地时间,同时可以得到碰撞角度,如果知道小球质量,还可以计算碰撞力,同时如果小球设置为柔性体还可计算碰撞对小球产生的应力,以及小球在碰撞力作用下的应力和变形。
同时附上本次仿真过程的动画,以便各位读者能够更直观的了解本道计算题,明天为2019年高考第一天,顺祝全国各位考生考出理想成绩!