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【題目】如圖所示,傾斜軌道底端用一小段圓弧與水平面平滑連接,上端與半徑為R=0.5 m的圓管形軌道相切于P點,圓管頂端開口水平,距離水平面的高度為R。質量為m=0.2 kg的小球B靜止在斜面的底端。另有質量相同的小球A以初速度v0=5 m/s沿水平面向右運動,并與小球B發(fā)生彈性碰撞,不考慮一切摩擦,重力加速度g10 m/s2。

(1)求小球B被碰后的速度大;

(2)求小球B到達圓管形軌道最高點時對軌道的壓力大小和方向;

(3)若保持小球A的初速度不變,增加其質量,則小球B從軌道的最高點拋出后,求小球B的落地點到O點的最遠距離不會超過多少。

【答案】(1) 5 m/s (2) 向上的壓力,大小為4 N (3) 不會超過3 m

【解析】

(1)A、B兩球碰撞后的速度分別為v1、v2A、B兩球發(fā)生彈性碰撞,由動量守恒定律得mv0=mv1mv2

由能量守恒定律得

聯立解得v1=0、v2=v0=5 m/s

(2)AB兩小球碰撞后,設小球B沿軌道上升到最高點的速度為v,則有動能定理得

mgR=mv2

在圓管形軌道的最高點,設軌道對小球的支持力為FN,由牛頓第二定律可得mgFN=m

聯立解得FN=4 N

負號說明圓管形軌道對小球有向下的壓力,根據牛頓第三定律可得,小球在最高點對軌道有向上的壓力,大小為4 N

(3)設小球A的質量為M,則由動量守恒定律和能量守恒定律有Mv0=Mv3mv4

聯立解得v4=v0

當小球A的質量M無限增加時,碰撞后小球B的速度都不會超過2v0

設小球B到達軌道最高點的速度為v,則有-mgR=mv2m(2v0)2

解得v′=3 m/s

由平拋運動的規(guī)律有R=gt2,xm=vt

聯立解得xm=3 m

所以小球B從軌道的最高點拋出后,落地點到O點的最遠距離不會超過3 m

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,電源電動勢E=10V,內阻r=1Ω,閉合電鍵S后,標有“8V12W”的燈泡恰能正常發(fā)光,電動機M繞組的電阻R0=4Ω,求:

1)電源的輸出功率P0;

210s內電動機產生的熱量Q;

3)電動機的機械功率.

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【題目】1)關于打點計時器的使用,下列說法中正確的是

A.電磁打點計時器使用的是4V~6V的直流電源

B.在測量物體速度時,先讓物體運動,后接通打點計時器的電源

C.使用的電源頻率越高,打點的時間間隔就越小

D.紙帶上打的點越密,說明物體運動的越快

2)在研究勻變速直線運動的實驗中,算出小車經過各計數點的瞬時速度,為了計算加速度,最佳的方法是

A.根據任意兩計數點的速度用公式a=Δv/Δt算出加速度

B.依次算出通過連續(xù)兩計數點間的加速度,算出平均值作為小車的加速度

C.根據實驗數據畫出v-t圖象,量取其傾角α,由公式a=tanα求出加速度

D.根據實驗數據畫出v-t圖象,由圖象上相距較遠的兩點所對應的速度、時間用公式a=Δv/Δt算出加速度

3)在研究勻變速直線運動的實驗中電源頻率為50Hz,如圖所示為一次記錄小車運動情況的紙帶,圖中AB、C、D、E為相鄰的記數點,相鄰記數點間有4個計時點未標出,設A點為計時起點

由圖判斷小車做 直線運動,相鄰記數點間的時間間隔為 s,

③BE間的平均速度= m/s,④C點的瞬時速度vC= m/s

小車的加速度a= m/s2

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【題目】如圖所示,一簡諧橫波沿x軸傳播,實線為時刻的圖線,虛線為時刻的圖線,P、Q兩點的坐標分別為、。下列說法正確的是  

A. 該簡諧橫波波長為4m

B. 該波的頻率可能為

C. 該波的頻率可能為4Hz

D. 該波的頻率可能為

E. 時刻,P處的振動質點可能運動到Q

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【題目】如圖所示,一輕彈簧的一端固定在傾角為θ=37°的光滑斜面底端,另一端連接一質量為2kg的物塊A,系統(tǒng)處于靜止狀態(tài)。若在物塊A的上方斜面上緊靠A處輕放一質量為3kg的物塊B,A、B一起向下運動,經過10cm運動到最低點。已知sin37°=0.6cos37°=0.8,重力加速度g10m/s2,則下列說法正確的是

A. 兩物塊沿斜面向下運動的過程中,AB間的彈力先減小后增大

B. 在物塊B剛放上的瞬間,AB間的彈力大小為7.2N

C. 兩物塊沿斜面向下運動的過程中,重力勢能與彈性勢能之和先減少后增加

D. 兩物塊沿斜面向下運動的過程中,彈簧彈性勢能的最大值為3.0J

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【題目】關于原子核,下列說法不.正.確.的是(

A. 在原子核中,質量數越大的原子核,結合能越大,原子核中的核子結合的越牢固

B. 一個處于n=4能級的氫原子,向較低能級躍遷時最多能放出3種不同頻率的光

C. 的半衰期是5天,100經過10天后剩下的的質量為25

D. β衰變所釋放的電子來自原子核外的電子

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【題目】如圖所示,傾角的兩平行光滑導軌間距,兩導軌間有一電阻,軌道處在垂直導軌平面向上的勻強磁場中。現有質量、電阻的金屬棒垂直放置在導軌上,當金屬棒從離地的不同高度處由靜止釋放時,金屬棒滑到導軌底端時的速度均為。若導軌電阻不計,金屬棒運動中與導軌接觸良好,取重力加速度。

1)求勻強磁場的磁感應強度;

2)若金屬棒在導軌上距地面高于的某處由靜止釋放,下滑到底端的過程中,電路中產生的總焦耳熱為,求此過程中流過電阻的電荷量。

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【題目】如圖所示為一種獲得高能粒子的裝置,環(huán)形區(qū)域內存在垂直紙面向外、大小可調節(jié)的 均勻磁場。質量為 m、電荷量為+q 的粒子在環(huán)中做半徑為 R 的圓周運動,不計粒子重 力。A、B 為兩塊中心開有小孔的極板,原來電勢都為零,每當粒子順時針飛經 A 板時,A 板電勢升高為 UB 板電勢仍保持為零,粒子在兩板間電場中得到加速,每當粒子離開 B 板時,A 板電勢又降為零,粒子在電場中一次次加速下動 能不斷增大,而繞行半徑不變,則(

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B. 在粒子繞行的整個過程中,A 板電勢可以始終保持為+U

C. 在粒子繞行的整個過程中,每一圈的周期不變

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