3.如圖所示,光滑水平軌道與右側(cè)豎直放置的半徑為R的半圓軌道平滑連接,3個大小相同、質(zhì)量不等的小球a、b、c.質(zhì)量依次是3m、2m、m,b、c小球靜止在水平軌道上,球a以初速度v0向右運動與球b碰撞,球b再與球c碰撞,所有碰撞皆為無機械能損失的正碰.求:
①a球與b球碰撞后,b球的速度大小v1;
②若要使c球碰撞后能過右側(cè)軌道的最高點,半徑R應滿足什么條件?

分析 ①ab球碰撞過程中,動量守恒,機械能守恒,以a球初速度方向為正,根據(jù)動量守恒定律和機械能守恒定律列式求解;
②bc球碰撞過程中,動量守恒,機械能守恒,以b球初速度方向為正,根據(jù)動量守恒定律和機械能守恒定律求解碰撞后c的速度,當c球到達右側(cè)最高點的速度為$v=\sqrt{gR}$時,恰好到達最高點,此過程中,根據(jù)動能定理求解最小半徑.

解答 解:①ab球碰撞過程中,動量守恒,機械能守恒,以a球初速度方向為正,根據(jù)動量守恒定律和機械能守恒定律得:
3mv0=3mv2+2mv1,
$\frac{1}{2}×3m{{v}_{0}}^{2}=\frac{1}{2}×3m{{v}_{2}}^{2}+\frac{1}{2}×2m{{v}_{1}}^{2}$,
解得:v1=$\frac{6}{5}{v}_{0}$,
②bc球碰撞過程中,動量守恒,機械能守恒,以b球初速度方向為正,根據(jù)動量守恒定律和機械能守恒定律得:
2mv1=2mv3+mv4,
$\frac{1}{2}×2m{{v}_{1}}^{2}=\frac{1}{2}×2m{{v}_{3}}^{2}+\frac{1}{2}×m{{v}_{4}}^{2}$,
解得:v4=$\frac{8}{5}{v}_{0}$,
當c球到達右側(cè)最高點的速度為$v=\sqrt{gR}$時,恰好到達最高點,此過程中,根據(jù)動能定理有:
$\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{4}}^{2}=-mg•2R$
解得:R=$\frac{64{{v}_{0}}^{2}}{125g}$
當R≤$\frac{64{{v}_{0}}^{2}}{125g}$時,c球碰撞后能過右側(cè)軌道的最高點.
答:①a球與b球碰撞后,b球的速度大小v1為$\frac{6}{5}{v}_{0}$;
②若要使c球碰撞后能過右側(cè)軌道的最高點,半徑R應滿足什么條件R≤$\frac{64{{v}_{0}}^{2}}{125g}$.

點評 本題主要考查了動量守恒定律以及機械能守恒定律的直接應用,解題時要先規(guī)定正方向,知道c球到達最高點時的臨界條件,難度適中.

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保持水平槽口距底板高度h=0.420m不變.改變小球在斜槽導軌上下滑的起始位置,測出小球做平拋運動的初速度v0、飛行時間t和水平位移d,記錄在表中.
(1)(4分)由表中數(shù)據(jù)可知,在h一定時,小球水平位移d與其初速度v0成正比關系,與時間無關.
v0(m/s)0.7411.0341.3181.584
t(ms)292.7293.0292.8292.9
d(cm)21.730.338.646.4
(2)(2分)一位同學計算出小球飛行時間的理論值tm=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=$\sqrt{\frac{2×0.420}{10}}$=1889.8ms,發(fā)現(xiàn)理論值與測量值之差約為3ms.經(jīng)檢查,實驗及測量無誤,其原因是g值取值偏大..
(3)(2分)另一位同學分析并糾正了上述偏差后,另做了這個實驗,競發(fā)現(xiàn)測量值t′依然大于自己得到的理論值t′m,但二者之差在3-7ms之間,且初速度越大差值越。畬嶒炑b置的安裝進行檢查,確認斜槽槽口與底座均水平,則導致偏差的原因是光電門傳感器位于水平槽口的內(nèi)側(cè),傳感器的中心距離水平槽口(小球開始做平拋運動的位置)還有一段很小的距離..

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