6.如圖所示,一個(gè)半徑R=0.80m的$\frac{1}{4}$光滑圓弧軌道固定在豎直平面內(nèi),其下端切線是水平的,軌道下端距地面高度h=1.25m.在圓弧軌道的最下端放置一個(gè)質(zhì)量mB=0.30kg的小物塊B(可視為質(zhì)點(diǎn)).另一質(zhì)量mA=0.10kg的小物塊A(也視為質(zhì)點(diǎn))由圓弧軌道頂端從靜止開(kāi)始釋放,運(yùn)動(dòng)到軌道最低點(diǎn)時(shí),與物塊B發(fā)生碰撞,碰后A物塊和B物塊粘在一起水平飛出.忽略空氣阻力,重力加速度g取10m/s2,求:
(1)物塊A與物塊B碰撞前對(duì)圓弧軌道最低點(diǎn)的壓力大小;
(2)物塊A和B落到水平地面時(shí)的水平位移大;
(3)物塊A與物塊B碰撞過(guò)程中A、B組成系統(tǒng)損失的機(jī)械能.

分析 (1)對(duì)于物塊A在圓弧軌道上下滑的過(guò)程,根據(jù)機(jī)械能守恒定律,求出碰撞前A的速度,根據(jù)牛頓第二、第三定律即可求解壓力;
(2)根據(jù)動(dòng)量守恒定律求出碰后AB的共同速度,再平拋運(yùn)動(dòng)的規(guī)律求解水平位移大。
(3)根據(jù)能量守恒定律求碰撞過(guò)程中A、B組成系統(tǒng)損失的機(jī)械能.

解答 解:
(1)物塊A在圓弧軌道上下滑的過(guò)程,由機(jī)械能守恒定律得:
   mAgR=$\frac{1}{2}{m}_{A}{v}^{2}$
解得:v=$\sqrt{2gR}$=$\sqrt{2×10×0.8}$=4m/s
在B點(diǎn),對(duì)物塊,根據(jù)牛頓第二定律得:
   N-mAg=mA$\frac{{v}^{2}}{R}$
解得:N=3mAg=3×0.1×10N=3N
由牛頓第三定律知,物塊A在圓弧軌道末端對(duì)軌道的作用力大小為3N,方向豎直向下.
(2)對(duì)于AB碰撞過(guò)程,取向右為正方向,根據(jù)動(dòng)量守恒定律得:
  mAv=(mA+mB)v′
代入數(shù)據(jù)解得 v′=1m/s
碰撞后AB一起做平拋運(yùn)動(dòng),由平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律得:
  h=$\frac{1}{2}$gt2
  s=v′t
代入數(shù)據(jù)解得 s=0.5m
(3)物塊A與物塊B碰撞過(guò)程中A、B組成系統(tǒng)損失的機(jī)械能△E=$\frac{1}{2}$mAv2-$\frac{1}{2}$(mA+mB)v′2=$\frac{1}{2}$×0.1×42-$\frac{1}{2}$×0.4×12=0.6J.
答:
(1)物塊A與物塊B碰撞前對(duì)圓弧軌道最低點(diǎn)的壓力大小為3N;
(2)物塊A和B落到水平地面時(shí)的水平位移大小為0.5m;
(3)物塊A與物塊B碰撞過(guò)程中A、B組成系統(tǒng)損失的機(jī)械能是0.6J.

點(diǎn)評(píng) 把握物體的運(yùn)動(dòng)過(guò)程,根據(jù)運(yùn)動(dòng)情況和受力情況,確定在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中所遵循的規(guī)律是我們解題的關(guān)鍵,特別要明確A、B發(fā)生正碰,碰撞過(guò)程中遵守動(dòng)量守恒定律.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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16.如圖所示電路,開(kāi)關(guān)S原斷開(kāi),現(xiàn)將S合上,則A、B兩點(diǎn)的電勢(shì)UA、UB與S斷開(kāi)時(shí)相比( 。
A.UA升高,UB降低B.UA降低,UB升高C.都升高D.都降低

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17.電場(chǎng)強(qiáng)度的定義式為E=$\frac{F}{q}$,點(diǎn)電荷的場(chǎng)強(qiáng)公式為E=$\frac{kQ}{{r}^{2}}$,下列說(shuō)法中正確的是( 。
A.E=$\frac{F}{q}$中的場(chǎng)強(qiáng)E是電荷q產(chǎn)生的
B.E=$\frac{kQ}{{r}^{2}}$中的場(chǎng)強(qiáng)E是電荷Q產(chǎn)生的
C.E=$\frac{F}{q}$中的F表示單位正電荷的受力
D.E=$\frac{F}{q}$和E=$\frac{kQ}{{r}^{2}}$都只適用于真空中點(diǎn)電荷的電場(chǎng)

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A.質(zhì)子離開(kāi)回旋加速器時(shí)的最大速度不可能超過(guò)2πRf
B.質(zhì)子離開(kāi)回旋加速器時(shí)的最大動(dòng)能與加速電壓U無(wú)關(guān)
C.質(zhì)子離開(kāi)回旋加速器時(shí)的最大動(dòng)能與交流電頻率f成正比
D.質(zhì)子第2次和第1次經(jīng)過(guò)兩D形盒間狹縫后軌道半徑之比為2:1

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A.越來(lái)越大B.越來(lái)越小C.保持不變D.無(wú)法判斷

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A.位移的大小不可能小于 4 mB.位移的大小不可能大于 10 m
C.加速度大小一定是 6 m/s2D.加速度大小可能大于 10 m/s2

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