【題目】如圖所示,水平軌道與半徑為的豎直半圓形軌道相切于點,質(zhì)量為、兩個小滑塊(可視為質(zhì)點)原來靜止于水平軌道上,其中小滑塊與一輕彈簧相連.某一瞬間給小滑塊一沖量使其獲得的初速度向右沖向小滑塊,與碰撞后彈簧不與相粘連,且小滑塊在到達(dá)點之前已經(jīng)和彈簧分離,不計一切摩擦,求:

在碰撞過程中彈簧獲得的最大彈性勢能.

)小滑塊經(jīng)過圓形軌道的點時對軌道的壓力.

)通過計算說明小滑塊能否到達(dá)圓形軌道的最高點

【答案】.(.()小滑塊不能到達(dá)圓形軌道的最高點

【解析】試題分析:碰撞過程動量守恒,當(dāng)兩球的速度相等時,系統(tǒng)損失動能最大,此時對應(yīng)的彈性勢能最大.當(dāng)彈簧恢復(fù)原長時,b球速度最大,此時b球向右運動滑上軌道,根據(jù)動量守恒、機(jī)械能守恒以及向心力公式可求得正確結(jié)果.根據(jù)完成圓周運動的臨界條件,判斷b球是否能通過最高點.

碰撞達(dá)到共速時彈簧被壓縮至最短,彈性勢 能最大,設(shè)此時的速度為.則由系統(tǒng)的動量守恒可得:

由機(jī)械能守恒定律:

解得:

)當(dāng)彈簧恢復(fù)原長時彈性熱能為零, 開始離開彈簧,此時的速度達(dá)到最大值,并以此速度在水平軌道上向前勻速運動,設(shè)此時、的速度分別為.由動量守恒定律和機(jī)械能守恒定律可得:

解得:

滑塊到達(dá)時,根據(jù)牛二定律有:

解得:

根據(jù)牛頓第三定律滑塊點對軌道的壓力方向豎直向下.

)設(shè)恰能到達(dá)最高點點,且在點速度為.此時軌道對滑塊的壓力為零,滑塊只受重力,由牛二定律: 解得:

再假設(shè)能夠到達(dá)最高點點,且在點速度為由機(jī)械能守恒定律可得:

解得: .所以不可能到在點,假設(shè)不成立.

練習(xí)冊系列答案
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【題目】一個物體靜止在粗糙水平地面上,現(xiàn)用一大小為F1的水平拉力拉動物體,經(jīng)過一段時間后其速度變?yōu)?/span>v.若將水平拉力的大小改為F2,物體從靜止開始經(jīng)過同樣的時間后速度變?yōu)?/span>2v.對于上述兩個過程,用WF1、WF2分別表示拉力F1、F2所做的功,Wf1、Wf2分別表示前后兩次克服摩擦力所做的功,則

A. WF24WF1,Wf22Wf1 B. WF24WF1,Wf22Wf1

C. WF24WF1,Wf22Wf1 D. WF24WF1,Wf22Wf1

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A. A上升的最大高度hA越大,而且hA可能大于h

B. A上升的最大高度hA越大,但hA不可能大于

C. B上升的最大高度hB越大,而且hB可能大于h

D. B上升的最大高度hB越大,但hB不可能大于h

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【題目】下列說法中正確的是(   )

A. 根據(jù),可知電場中某點的場強(qiáng)與靜電力成正比

B. 根據(jù),可知電場中某點的場強(qiáng)與形成電場的點電荷的電荷量Q成正比

C. 根據(jù)場強(qiáng)的疊加原理,可知合電場的場強(qiáng)一定大于分電場的場強(qiáng)

D. 根據(jù)知道,在以Q為球心,以r為半徑的球面上,各處場強(qiáng)大小相等

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【題目】如圖所示,質(zhì)量為M的木板長為L,木板的兩個端點分別為A、B,中點為O,木板置于光滑的水平面上并以v0的水平初速度向右運動.若把質(zhì)量為m的小木塊(可視為質(zhì)點)置于木板的B端,小木塊的初速度為零,最終小木塊隨木板一起運動.小木塊與木板間的動摩擦因數(shù)為μ,重力加速度為g.求:

1小木塊與木板相對靜止時,木板運動的速度;

2從小木塊放上木板到它與木板相對靜止的過程中,木板運動的位移;

3小木塊與木板間的動摩擦因數(shù)μ的取值在什么范圍內(nèi),才能使木塊最終相對于木板靜止時位于OA之間.

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1)電場強(qiáng)度的大;

2)小球過B點后能到達(dá)的最高點與半徑OA的距離H;

3)小球的最大速度出現(xiàn)在何處.

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A. 當(dāng)α=00時,滑輪和小女孩在做勻加速運動

B. 當(dāng)α=00時,麻繩對小女孩的拉力等于mg

C. 當(dāng)α=00時,鋼索對滑輪的摩擦力等于M gsinθ

D. 若忽略一切摩擦阻力,滑輪和小女孩的加速度a=gsinθ,且此時α=θ

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B. 保持兩板之間距離不變,使、兩板正對面積減小一些

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(1) 時刻粒子的運動速度v

(2) 時刻粒子偏離O點的豎直距離y

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