分析 (1)根據(jù)能量守恒求出物塊P被彈簧彈開后的速度,物塊P、Q發(fā)生彈性碰撞,結(jié)合動量守恒和機械能守恒求出碰撞后瞬間物塊Q的速度大小.
(2)物塊Q和小車組成的系統(tǒng)在水平方向上動量守恒,結(jié)合動量守恒定律求出共同的速度,根據(jù)能量守恒求出物塊Q與小車間的動摩擦因數(shù)大小,對物塊Q到達圓弧的最高點過程,運用能量守恒求出半徑的臨界值.
(3)根據(jù)動量守恒能量守恒求出Q通過D點時,Q的速度和哀愁的速度,結(jié)合平拋運動的規(guī)律,抓住物塊相對D點的速度,求出落點與B點的距離.
解答 解:(1)物塊P被彈簧彈開運動到N點速度為v1,由能量守恒得:
${E}_{p}=μmgd+\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}$
代入數(shù)據(jù)解得v1=6m/s.
物塊P、Q發(fā)生彈性碰撞,碰后P、Q的速度為v1'、v2,規(guī)定向右為正方向,
m1v1=m1v1′+m2v2,
$\frac{1}{2}{m}_{1}{{v}_{1}}^{2}=\frac{1}{2}{m}_{1}{v}_{1}{′}^{2}+\frac{1}{2}{m}_{2}{{v}_{2}}^{2}$
代入數(shù)據(jù)解得:v1'=4m/s,v2=10 m/s或v1'=6m/s,v2=0 (舍).
(2)物塊Q從開始運動到與小車相對靜止過程,共同速度為v3,系統(tǒng)動量守恒,規(guī)定向右為正方向,有:
m2v2=(m2+M)v3,
代入數(shù)據(jù)解得:v3=2.5m/s,
系統(tǒng)能量守恒:$\frac{1}{2}{m}_{2}{{v}_{2}}^{2}=μ{m}_{2}g•\frac{3}{2}L+\frac{1}{2}({m}_{2}+M){{v}_{3}}^{2}$,
代入數(shù)據(jù)解得:μ=0.25.
Q至C點與車共速時,半徑R最小,系統(tǒng)能量守恒,有:$\frac{1}{2}{m}_{2}{{v}_{2}}^{2}=μ{m}_{2}gL+{m}_{2}gR$$+\frac{1}{2}({m}_{2}+M){{v}_{3}}^{2}$,
代入數(shù)據(jù)解得:R=1.25m.
(3)設(shè)Q通過D點時,Q與小車的速度分別為v4、v5系統(tǒng)動量、能量守恒,規(guī)定向右為正方向,
m2v2=m2v4+Mv5,
$\frac{1}{2}{m}_{2}{{v}_{2}}^{2}=\frac{1}{2}{m}_{2}{{v}_{4}}^{2}+\frac{1}{2}M{{v}_{5}}^{2}+$m2g•2R
解得:v4=-2m/s,v5=4 m/s或v4=7m/s,v5=1 m/s(舍)
物塊Q通過D點時相對小車的速度為:v4′=6 m/s,
物塊Q再次落回小車時與物塊的距離為:s=${v}_{4}′\sqrt{\frac{4R}{g}}$,
代入數(shù)據(jù)解得:s=$\sqrt{\frac{12\sqrt{3}}{5}}m$.
答:(1)碰撞后瞬間物塊Q的速度大小為10m/s.
(2)半圓弧軌道BCD的半徑至少為1.25m.
(3)落點與B點的距離S為$\sqrt{\frac{12\sqrt{3}}{5}}m$.
點評 本題考查了動量守恒、能量守恒的綜合運用,涉及到圓周運動、平拋運動的知識,知道彈性碰撞的過程中,動量守恒、機械能守恒,對于第二問,要抓住臨界情況,即到達圓弧最高點兩者具有相同速度,結(jié)合能量守恒進行求解.
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:多選題
A. | 在任何時刻線框中都無感應(yīng)電流 | |
B. | 在t1時刻線框中有沿acba方向的感應(yīng)電流 | |
C. | 在t2時刻線框中有沿acba方向的感應(yīng)電流 | |
D. | 在t3時刻線框中有沿abca方向的感應(yīng)電流 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 10N | B. | 15N | C. | 20N | D. | 25N |
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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:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 大于mg | B. | 等于F | C. | 總等于mg | D. | 小于mg |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球在tB時刻所受彈簧彈力等于0.5mg | |
B. | 整個過程小球的機械能守恒 | |
C. | 小球從tC時刻所在的位置由靜止釋放后,不能回到出發(fā)點 | |
D. | 小球從tA時刻到tC時刻的過程中重力勢能的減少量小于彈簧彈性勢能的增加量 |
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