【題目】如圖所示的半圓形軌道,該軌道是用內壁光滑的薄壁細圓管彎成,放置在豎直平面內,圓半徑比細管內徑大得多,軌道底端與水平地面相切,軌道在水平方向不可移動.彈射裝置將一個小球(可視為質點)a點水平彈射向b點并進入軌道,經(jīng)過軌道后從最高點c拋出。已知小球與地面ab段間的動摩擦因數(shù)μ=0.2,不計其他機械能損失,ab段長L=3m,圓的半徑R=0.1m,小球質量m=0.01kg,軌道質量為M=0.19kg,g10m/s2,求:

(1)v0=5m/s,小球從最高點c拋出后的水平射程.

(2)v0=5m/s,小球經(jīng)過軌道的最高點c時,管道對小球作用力的大小和方向.

(3)設小球進入軌道之前,軌道對地面的壓力大小等于軌道自身的重力,當v0至少為多少時,小球經(jīng)過c點時,軌道對地面的壓力為零.

【答案】(1)0.6m.(2)0.8N,方向豎直向下.(3)6m/s.

【解析】(1)設小球到達c點處速度為v,由動能定理,得

μmgLmg2Rmv2mv02

小球由c點做平拋運動,有2Rgt2

xvt

聯(lián)立①②③并代入數(shù)值,解得小球從最高點c拋出后的水平射程:x=0.6m.

(2)當小球通過c點時,由牛頓第二定律得

FNmgm

代入數(shù)值解得管道對小球作用力FN=0.8N,方向豎直向下.

(3)設小球到達c點處速度為vc,由動能定理,得

μmgLmg2Rmvc2mv02

當小球通過c點時,由牛頓第二定律得

FN′+mgm

要使軌道對地面的壓力為零,則有FN′=Mg

聯(lián)立④⑤⑥并代入數(shù)值,解得v0=6m/s.

練習冊系列答案
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【題目】氫原子處于基態(tài)時,原子的能量為E1=-13.6 eV,當處于n=3的激發(fā)態(tài)時,能量為E3=-1.51 eV,則:

(1)當氫原子從n=3的激發(fā)態(tài)躍遷到n=1的基態(tài)時,向外輻射的光子的波長是多少?

(2)若要使處于基態(tài)的氫原子電離,至少要用多大頻率的電磁波照射原子?

(3)若有大量的氫原子處于n=3的激發(fā)態(tài),則在躍遷過程中可能釋放出幾種頻率的光子?其中波長最長的是多少?(普朗克恒量h=6.63×10-34Js,真空中光速c=3.0×108m/s)

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1)小球甲經(jīng)過軌道最低點C時的速度大。

2)小球甲所帶的電量;

3)若在圓弧軌道的最低點C放一個與小球甲完全相同的不帶電的金屬小球乙,讓小球甲仍由軌道的A端由靜止釋放,則甲球與乙球發(fā)生彈性碰撞后的一瞬間,乙球對軌道的壓力.(不計兩球間靜電力的作用)

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粗管中氣體的最終壓強;

活塞推動的距離。

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【題目】如圖所示,彈簧的一端固定在豎直墻上,質量為M的光滑弧形槽靜止在光滑水平面上,底部與水平面平滑連接,一個質量為m(m<M)的小球從槽高h處自由下滑,下列說法正確的是

A. 在以后的運動全過程中,小球和槽的水平方向動量始終保持某一確定值不變

B. 在下滑過程中小球和槽之間的相互作用力始終不做功

C. 全過程小球和槽、彈簧所組成的系統(tǒng)機械能守恒,且水平方向動量守恒

D. 小球被彈簧反彈后,小球和槽的機械能守恒,但小球不能回到槽高h

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14.0 s末金屬棒ab瞬時速度的大;

23.0 s末力F的大;

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b.調整氣墊導軌,使導軌處于水平狀態(tài);

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e.按下電鈕放開卡鎖,同時使分別記錄滑塊A、B運動時間的計時器開始工作.當A、B滑塊分別碰撞CD擋板時停止計時,記下A、B分別到達C、D的運動時間t1t2.

(1)實驗中還應測量的物理量是_______________________________

(2)利用上述測量的物理量,驗證動量守恒定律的表達式是_________________

(3)利用上述物理量寫出被壓縮彈簧的彈性勢能大小的表達式為______________

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B.在下滑過程中,物塊和槽的動量守恒

C.物塊被彈簧反彈后,做勻速直線運動

D.物塊被彈簧反彈后,能回到槽高h

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