分析 (1)a球與b球碰撞過程,滿足動量守恒定律,由此列式求解碰后整體球速度的大;
(2)整體球在光滑圓弧軌道上滑時機(jī)械能守恒,由機(jī)械能守恒定律求出整體到達(dá)軌道頂端時的速度,再由牛頓運(yùn)動定律求整體到達(dá)軌道頂端對軌道的壓力大;
(3)整體球離開軌道后做平拋運(yùn)動,由分運(yùn)動的規(guī)律求平拋運(yùn)動的水平位移,由動能定理求出整體球在木板上滑行的位移,從而求得水平總位移大。
解答 解:(1)a球與b球碰撞過程,取向右為正方向,由動量守恒定律得:
mav0=(ma+mb)v
代入數(shù)據(jù)得:v=4m/s
(2)設(shè)小球到達(dá)軌道最高點(diǎn)時的速度大小為v1,整體球的質(zhì)量為m.由機(jī)械能守恒定律得:
$\frac{1}{2}m{v}^{2}$=mg•2R+$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$
在最高點(diǎn),由牛頓第二定律得:
FN+mg=m$\frac{{v}_{1}^{2}}{R}$
代入數(shù)據(jù)解得:FN=90N,方向向下
由牛頓第三定律得整體球到達(dá)軌道頂端對軌道的壓力大小為90N,方向向上.
(3)設(shè)整體球做平拋運(yùn)動的水平位移為x1.則有:
2R=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
x1=v1t
小球落在木板上后,豎直方向的速度消失,水平速度大小為v1,根據(jù)動能定理得:
-μmgx2=0-$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$
所以整體球從滑入軌道到停下來的水平總位移大小為:
x=2R+x1+x2.
聯(lián)立并代入數(shù)據(jù)解得:x=3.2m
答:(1)碰后整體球速度的大小是4m/s;
(2)整體球到達(dá)軌道頂端對軌道的壓力大小是90N;
(3)整體球從滑入軌道到停下來的水平總位移大小是3.2m.
點(diǎn)評 解決本題的關(guān)鍵是要理清物體的運(yùn)動過程,分段分析系統(tǒng)遵守的物理規(guī)律,要知道整體球經(jīng)過圓軌道最高點(diǎn)時由合力充當(dāng)向心力.
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 目前已建成的核電站的能量來自于重核裂變 | |
B. | 原子核內(nèi)的中子轉(zhuǎn)化成質(zhì)子和電子,產(chǎn)生的電子發(fā)射到核外就是β射線 | |
C. | 氫原子從激發(fā)態(tài)向基態(tài)躍遷時,電子的動能增加,電勢能減少,原子總能量減少 | |
D. | 氡的半衰期為3.8天,4個氡原子核,經(jīng)7.6天后一定剩下1個原子核 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 加速度大小為0.5m/s2 | |
B. | 任意相鄰1s內(nèi)的位移差都為2m | |
C. | 第2s內(nèi)的位移是2m | |
D. | 物體第3s內(nèi)的平均速度大小為2.5m/s |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 元電荷電荷量的大小最早由美國物理學(xué)家富蘭克林測得的 | |
B. | 法拉第最早提出了場的概念并首先引入電場線和磁感線 | |
C. | 開普勒最早提出在一定的條件下彈簧的彈力與彈簧的形變量成正比 | |
D. | 繞太陽運(yùn)行的8顆行星中,天王星被人們稱為“筆尖下發(fā)現(xiàn)的行星” |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 從開始到物塊B剛要與擋板C分離的過程,物塊A的位移為$\frac{mg}{k}$ | |
B. | 物塊B剛要離開擋板C時,物塊A的加速度為2g | |
C. | 物塊B剛要離開擋板C時,物塊A的速度為$\sqrt{\frac{3m}{k}}$g | |
D. | 物塊B剛要離開擋板C時,物塊A的速度為$\sqrt{\frac{2m}{k}}$g |
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