16.如圖所示,光滑的水平軌道與半徑R=0.5m的豎直放置的光滑半圓形軌道相切于M點(diǎn),半圓形軌道最高點(diǎn)為N,質(zhì)量mA=0.1kg的小球A與質(zhì)量mB=0.2kg的小球B一起以v0=2m/s的初速度向右運(yùn)動,兩球中間放有少許塑料性炸藥,當(dāng)兩球運(yùn)動到M點(diǎn)時(shí),炸藥爆炸,小球B恰好能通過最高點(diǎn)N后水平拋出,g=10m/s2,求:
①爆炸后小球A的速度大小和方向
②小球B從軌道最低點(diǎn)M運(yùn)動到最高點(diǎn)N的過程中所受合力的沖量.

分析 ①B在半圓軌道運(yùn)動過程機(jī)械能守恒,由機(jī)械能守恒定律可以求出爆炸后B的速度,炸藥爆炸過程系統(tǒng)動量守恒,應(yīng)用動量守恒定律可以求出爆炸后A的速度.
②應(yīng)用動量定理可以求出小球B所受合外力的沖量.

解答 解:①小球B恰好通過最高點(diǎn),重力提供向心力,
由牛頓第二定律得:mBg=mB$\frac{{v}_{N}^{2}}{R}$,代入數(shù)據(jù)解得:vN=$\sqrt{5}$m/s,
從M到N過程,小球B的機(jī)械能守恒,由機(jī)械能守恒定律得:
$\frac{1}{2}$mBvB2=mBg•2R+$\frac{1}{2}$mBvN2,代入數(shù)據(jù)解得:vB=5m/s,
炸藥爆炸過程A、B系統(tǒng)動量守恒,以向右為正方向,
由動量守恒定律得:(mA+mB)v0=mAvA+mBvB,
代入數(shù)據(jù)解得:vA=-4m/s,方向:水平向左;
②以向右為正方向,對小球B,由動量定理得:
I=mBvN-mBvB=0.2×(-$\sqrt{5}$)-0.2×5=-($\frac{\sqrt{5}}{5}$+1)N•s,方向:水平向左;
答:①爆炸后小球A的速度大小為4m/s,方向:水平向左.
②小球B從軌道最低點(diǎn)M運(yùn)動到最高點(diǎn)N的過程中所受合力的沖量大小為:($\frac{\sqrt{5}}{5}$+1)N•s,方向:水平向左.

點(diǎn)評 本題考查了求小球的速度、小球所受合外力的沖量,分析清楚小球的運(yùn)動過程,應(yīng)用牛頓第二定律、機(jī)械能守恒定律與動量守恒定律即可正確解題;解題時(shí)要注意小球做圓周運(yùn)動臨界條件的應(yīng)用.

練習(xí)冊系列答案
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17.粗糙斜面P固定在水平面上,斜面傾斜角為θ,在斜面上有一個小滑塊Q,若給Q一個水平向右的推力F,無論F為多大時(shí),Q都不會向上滑動,則PQ間的動摩擦因數(shù)為(  )
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7.圖甲為遠(yuǎn)距離輸電示意圖,升壓變壓器原、副線圈匝數(shù)比為1:100,降壓變壓器原、副線圈匝數(shù)之比為100:1,遠(yuǎn)距離輸電線的總電阻為100Ω.若升壓變壓器的輸入電壓如乙所示,輸入功率為500kW,計(jì)算出用戶端電壓為(  )
A.250VB.220VC.230VD.200V

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4.如圖所示,一細(xì)束白光通過三棱鏡折射后分為各種單色光,取其中a、b、c三種單色光,并同時(shí)做如下實(shí)驗(yàn):①讓這三種單色光分別通過同一雙縫干涉裝置在光屏上產(chǎn)生干涉條紋(雙縫間距和縫屏間距不變);②讓這三種單色光分別照射鋅板;③讓這三種單色光分別垂直投射到一條直光纖的端面上;下列說法中正確的是( 。
A.如果單色光b能產(chǎn)生光電效應(yīng),則單色光a一定能產(chǎn)生光電效應(yīng)
B.單色光c的波動性最顯著
C.單色光a穿過光纖的時(shí)間最長
D.單色光c形成的干涉條紋間距最小

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11.小林利用如圖甲裝置做實(shí)驗(yàn),固定支架上懸掛一蹄形磁鐵,懸掛軸與一手柄固定連接,旋轉(zhuǎn)手柄可連帶磁鐵一起繞軸線OO′自由旋轉(zhuǎn),蹄形磁鐵兩磁極間有一可繞OO′自由旋轉(zhuǎn)的矩形線圈abcd(cd與OO′重合),手柄帶著磁鐵以8rad/s的角速度勻速旋轉(zhuǎn),某時(shí)刻蹄形磁鐵與線框平面正好重合(如圖乙),此時(shí)線圈旋轉(zhuǎn)的角速度為6rad/s,已知線圈邊ab=5cm,ad=2cm,線圈所在處磁場可視為勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.4T,線圈匝數(shù)為200匝,電阻為1.6Ω,則:
(1)若手柄是逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)(俯視),請判斷線框旋轉(zhuǎn)的方向(俯視);
(2)試判斷此時(shí)線框中電流的方向;
(3)試求圖乙時(shí)刻線圈中的電流大小及電流的熱功率;
(4)若另一時(shí)刻蹄形磁鐵的磁場恰好與線框平面垂直,這時(shí)線圈被卡住,試求此刻到緊接著再次出現(xiàn)磁場垂直線圈平面的過程中,通過線圈的電量.

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1.如圖所示,AB是豎直平面內(nèi)的$\frac{1}{4}$圓弧形光滑軌跡一端B與水平軌道相同,一個小物塊自A點(diǎn)又靜止開始沿軌道下滑.已知軌道半徑R=0.2m,小物塊的質(zhì)量m=0.1kg,小物塊與水平面間的摩擦因數(shù)μ=0.5,取g=10m/s2.求:
(1)小物塊在B點(diǎn)時(shí)受到的圓弧軌道的支持力的大;
(2)小物塊在水平面上滑動的最大距離.

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8.關(guān)于分子動理論和熱力學(xué)定律,下列說法中正確的是( 。
A.空氣相對濕度越大時(shí),水蒸發(fā)越快
B.物體的溫度越高,分子平均動能越大
C.第二類永動機(jī)不可能制成是因?yàn)樗`反了熱力學(xué)第一定律
D.兩個分子間的距離由大于10-9m處逐漸減小到很難再靠近的過程中,分子間作用力先增大后減小到零,再增大

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5.在光滑的水平面內(nèi)建立如圖所示的直角坐標(biāo)系,長為L的光滑細(xì)桿AB的兩個端點(diǎn)A、B被分別約束在x軸和y軸上運(yùn)動,現(xiàn)讓A沿x軸正方向以速度v0勻速運(yùn)動,已知桿AB與x軸的夾角為θ且P點(diǎn)為桿的中點(diǎn),則下列說法正確的是( 。
A.P點(diǎn)的運(yùn)動軌跡是一段圓弧
B.P點(diǎn)的運(yùn)動軌跡是拋物線的一部分
C.P點(diǎn)的運(yùn)動速度大小v=v0tanθ,方向沿桿P指向A
D.P點(diǎn)的運(yùn)動速度大小v=$\frac{{v}_{0}}{2sinθ}$,方向不一定沿桿

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6.如圖所示為氫原子能級示意圖,某一個氫原子從n=4能級向低能級躍遷,則下列說法正確的是(  )
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B.該氫原子躍遷最多能釋放6種頻率的光子
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D.若某金屬的逸出功為12eV,則該氫原子躍遷釋放的光子不可能使該金屬發(fā)生光電效應(yīng)

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