【題目】如圖甲,PNQ為豎直放置的半徑為0.1 m的半圓形軌道,在軌道的最低點(diǎn)P和最高點(diǎn)Q各安裝了一個(gè)壓力傳感器,可測(cè)定小球在軌道內(nèi)側(cè)通過(guò)這兩點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力FPFQ.軌道的下端與一光滑水平軌道相切,水平軌道上有一質(zhì)量為0.06 kg的小球A,以不同的初速度v0與靜止在軌道最低點(diǎn)P處稍右側(cè)的另一質(zhì)量為0.04 kg的小球B發(fā)生碰撞,碰后形成一整體(記為小球C)以共同速度v沖入PNQ軌道.(A、B、C三小球均可視為質(zhì)點(diǎn),g10 m/s2)

(1)FPFQ的關(guān)系圖線(xiàn)如圖乙所示,求:當(dāng)FP13 N時(shí)所對(duì)應(yīng)的入射小球A的初速度v0為多大?

(2)當(dāng)FP13 N時(shí),AB所組成的系統(tǒng)從A球開(kāi)始向左運(yùn)動(dòng)到整體達(dá)到軌道最高點(diǎn)Q全過(guò)程中所損失的總機(jī)械能為多少?

(3)若軌道PNQ光滑,小球C均能通過(guò)Q點(diǎn).試推導(dǎo)FPFQ變化的關(guān)系式,并在圖丙中畫(huà)出其圖線(xiàn).

【答案】1 20.6 J (3) FQFP6(N)

【解析】試題分析:小球經(jīng)過(guò)P、Q兩點(diǎn)時(shí),由重力和軌道對(duì)小球的支持力的合力提供向心力,AB相碰,滿(mǎn)足動(dòng)量守恒,根據(jù)牛頓第二定律及動(dòng)量守恒定律列式即可求出速度;先求出AB相碰所損失的機(jī)械能,根據(jù)動(dòng)能定理求出從球CP運(yùn)動(dòng)至Q的過(guò)程中摩擦力做功,進(jìn)而求出小球損失的機(jī)械能;軌道光滑,小球CPQ的過(guò)程中機(jī)械能守恒,可列出小球經(jīng)過(guò)AC兩點(diǎn)的速度關(guān)系,再由牛頓第二定律得到FPFQ變化的關(guān)系式,畫(huà)出圖線(xiàn)。

1)設(shè)A球的質(zhì)量為M,B球的質(zhì)量為m,由牛頓第三定律可知,小球在PQ兩點(diǎn)所受軌道的彈力大小為:NP=FP,NQ=FQ
P點(diǎn)根據(jù)牛頓第二定律可得

帶入數(shù)據(jù)解得:

A、B相碰過(guò)程中滿(mǎn)足動(dòng)量守恒Mv0=(M+mvP

帶入數(shù)據(jù)解得:

(2) A、B相碰所損失的機(jī)械能

帶入數(shù)據(jù)解得:

CQ點(diǎn)由牛頓第二定律得:

CP運(yùn)動(dòng)至Q的過(guò)程,根據(jù)動(dòng)能定理得:

聯(lián)立并代入數(shù)據(jù)解得Wf=-0.2 J

故球C上升過(guò)程中所損失的機(jī)械能ΔE2=0.2 J

故整個(gè)系統(tǒng)在全過(guò)程中所損失的機(jī)械能ΔE=ΔE1+ΔE2=0.6 J 

(3)因軌道光滑,小球CPQ的過(guò)程中根據(jù)動(dòng)能定理得:

聯(lián)立解得NPNQ=6(Mm)g

FQFP-6(N)

圖線(xiàn)如圖所示

練習(xí)冊(cè)系列答案
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A.mv0=(m+M)v
B.mv0cosθ=(m+M)v
C.mgh= m(v0sinθ)2
D.mgh+ (m+M)v2= mv02

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A.兩種狀態(tài)下瓶中氣體內(nèi)能相等
B.兩種狀態(tài)下瓶中氣體分子平均動(dòng)能相等
C.兩種狀態(tài)下瓶中氣體分子勢(shì)能相等
D.兩種狀態(tài)下瓶中氣體分子單位時(shí)間內(nèi)撞擊瓶壁的總沖量相等

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A.TⅠ>TⅡ>TⅢ
B.TⅢ>TⅡ>TⅠ
C.TⅡ>TⅠ,TⅡ>TⅢ
D.TⅠ=TⅡ=TⅢ

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A.單簧測(cè)力計(jì)的讀數(shù)將變小
B.A仍靜止不動(dòng)
C.A對(duì)桌面的摩擦力不變
D.A對(duì)桌面的摩擦力變小

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A.上樓時(shí)先超重,然后正常

B.上樓時(shí)先失重,然后正常,最后超重

C.下樓時(shí)先失重,然后正常

D.下樓時(shí)先失重,然后正常,最后超重

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