分析 (1)根據(jù)v02=2gH求出圓管底端落地前瞬間的速度.根據(jù)牛頓第二定律分別求出管反彈后,球和管的加速度,從而得知球相對于管的加速度,以管為參考系,根據(jù)速度位移公式求出球相對于管靜止時的相對位移,即可求解.
(2)根據(jù)管上升的加速度,以及相對加速度分別求出管從碰地到它彈到最高點所需時間和管從碰地到與球相對靜止所需的時間,比較兩個時間知道球與管的運動情況,再根據(jù)運動學(xué)公式求出管上升的最大高度.
(3)根據(jù)運動學(xué)公式,即可求解
解答 解:(1)管第一次落地彈起時,管的加速度${a_1}=\frac{4mg+4mg}{4m}=2g$,
方向向下
球的加速度${a_2}=\frac{f-mg}{m}=3g$,方向向上
(2)取豎直向下為正方向.球與管第一次碰地時速度${v_0}=\sqrt{2gH}$,方向向下.
碰地后管的速度${v_1}=-\sqrt{2gH}$,方向向上;球的速度${v_2}=\sqrt{2gH}$,方向向下
若球剛好沒有從管中滑出,設(shè)經(jīng)過時間t1,球管速度v相同,則有-v1+a1t1=v2-a2t1${t_1}=\frac{{2{v_0}}}{{{a_1}+{a_2}}}=\frac{{2\sqrt{2gH}}}{5g}$
又管從碰地到它彈到最高點所需時間t2,則:${t_2}=\frac{v_0}{a_1}=\frac{{\sqrt{2gH}}}{2g}$
因為t1<t2,說明管在達到最高點前,球與管相對靜止,故管從彈起經(jīng)t1這段時間上升的高度為所求.得${h_1}={v_1}t-\frac{1}{2}{a_1}t_1^2=\frac{2v_1^2}{5g}-\frac{4v_1^2}{25g}=\frac{12}{25}H$
(3)球與管達到相對靜止后,將以速度v、加速度 g豎直上升到最高點,由于$v={v_2}-{a_2}{t_1}=-\frac{1}{5}\sqrt{2gH}$,
故這個高度是${h_2}=\frac{v^2}{2g}=\frac{{{{(\frac{1}{5}\sqrt{2gH})}^2}}}{2g}=\frac{1}{25}H$
因此,管第一次落地彈起后上升的最大高度$Hm={h_1}+{h_2}=\frac{13}{25}H$
這一過程球運動的位移$s={v_0}{t_1}-\frac{1}{2}{a_2}t_1^2=\frac{8}{25}H$
則球與管發(fā)生相對位移${s_1}={h_1}+s=\frac{4}{5}H$
當管與球從Hm再次下落,第二次落地彈起中,發(fā)生的相對位移由第一次可類推知:${s_2}=\frac{4}{5}{H_m}$
所以管第二次彈起后,球不會滑出管外的條件是s1+s2<L
即L應(yīng)滿足條件$L>\frac{152}{125}H$
答:(1)管第一次落地彈起時管和球的加速度分別為2g,3g;
(2)管第一次落地彈起后,若球沒有從管中滑出,則球與管達到相同速度時,管的下端距地面的高度為$\frac{12}{25}H$;
(3)管第二次彈起后球不致滑落,L應(yīng)滿足$L>\frac{152}{125}H$
點評 本題的難點在于管和球的運動情況難于判斷,關(guān)鍵通過計算理清球和管的運動規(guī)律,結(jié)合牛頓第二定律和運動學(xué)公式進行求解
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A. | 布朗運動是液體分子的運動,它說明分子永不停息的做無規(guī)則熱運動 | |
B. | 氣體分子單位時間內(nèi)與單位面積器壁碰撞的次數(shù),與單位體積內(nèi)的分子數(shù)及氣體分子的平均動能都有關(guān) | |
C. | 當分子間的引力和斥力平衡時,分子勢能最小 | |
D. | 如果氣體分子總數(shù)不變,溫度升高,氣體分子的平均動能一定增大,因此壓強也增大 | |
E. | 當分子間距離增大時,分子間的引力和斥力都減小 |
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A. | 直接射到AC邊上,發(fā)生全反射現(xiàn)象 | |
B. | 直接射到BC邊上,發(fā)生全反射現(xiàn)象 | |
C. | 直接射到AC邊上,部分光線從AC邊射出 | |
D. | 直接射到BC邊上,部分光線從BC邊射出 |
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