分析 (1)要使滑塊A能沿豎直平面內(nèi)光滑半圓軌道b內(nèi)側做圓周運動,在D點應滿足:mg≤$\frac{m{v}_{D}^{2}}{r}$,結合滑塊A沿a軌道下滑過程中機械能守恒列式求解H的大。
(2)AB碰撞過程,由動量守恒定律求得碰后共同速度,再由動能定理求得AB整體與C碰撞前瞬間的速度;
AB整體與C發(fā)生彈性碰撞,由動量守恒定律和能量守恒定律求出碰撞后AB的速度和C的速度,由動能定理求出它們在地面上滑行的距離,然后結合幾何關系求出它們之間的距離.
解答 解:(1)滑塊A從軌道a下滑到達D點的過程中,由機械能守恒定律得:
mgH=$\frac{1}{2}$mvD2,
要使滑塊A恰好能沿豎直平面內(nèi)光滑半圓軌道b內(nèi)側做圓周運動,在D點應滿足:
mg=$\frac{m{v}_{D}^{2}}{r}$,
聯(lián)立并代入數(shù)據(jù)解得 H=1m.
(2)滑塊A從a軌道上H=1m處下滑到達F點的過程,由機械能守恒定律得
mg(H+2r)=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
可得,滑塊經(jīng)過F點的速度 v0=10m/s
A、B碰撞過程,取向右為正方向,由動量守恒定律得:
mv0=2mv1.
設AB整體與C碰撞前瞬間的速度為v2.由動能定理得:
-μ•2mgl=$\frac{1}{2}•2m{v}_{2}^{2}$-$\frac{1}{2}•2m{v}_{1}^{2}$
聯(lián)立以上各式解得 v2=4m/s
AB整體與C發(fā)生彈性碰撞,由動量守恒定律和能量守恒定律得:
2mv2=2mv3+6mv
$\frac{1}{2}$×2mv22=$\frac{1}{2}$×2mv32+$\frac{1}{2}$•6mv42
解得 v3=-2m/s,v4=2m/s
此時AB整體的運動方向與C相反,速度的大小相等.
A與B的整體向左做減速運動,位移的大。${x}_{AB}=\frac{\frac{1}{2}•2m{v}_{3}^{2}}{2μmg}$
代入數(shù)據(jù)得:${x}_{AB}=\frac{4}{9}$m
C向右做減速運動的位移:${x}_{c}=\frac{{\frac{1}{2}•6mv}_{2}^{2}}{6μmg}$
代入數(shù)據(jù)得:${x}_{c}=\frac{4}{9}$m
所以AB與C之間的距離:L=${x}_{AB}+{x}_{C}=\frac{4}{9}m+\frac{4}{9}m=\frac{8}{9}$m
答:(1)H的大小是1m;
(2)物塊C與AB整體都停止運動后它們之間的距離是$\frac{8}{9}$m.
點評 本題是一道力學綜合題,分析清楚小球運動過程、應用機械能守恒定律、動能定理、牛頓第二定律即可正確解題;解題時要注意小球做圓周運動臨界條件的應用.
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:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | ${\;}_{6}^{14}$C→${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{-1}^{0}$e | |
B. | ${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{53}^{139}$I+${\;}_{39}^{95}$Y+2${\;}_{0}^{1}$n | |
C. | ${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n | |
D. | ${\;}_{9}^{19}$F+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{10}^{22}$Ne+${\;}_{1}^{1}$H |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電梯可能向下加速運動,加速度大小為2 m/s2 | |
B. | 電梯可能向上加速運動,加速度大小為2 m/s2 | |
C. | 電梯可能向下減速運動,加速度大小為2 m/s2 | |
D. | 電梯可能向上減速運動,加速度大小為2 m/s2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球的速度一直減小 | |
B. | 小球的加速度先減小后增大 | |
C. | 小球的機械能一直減小 | |
D. | 小球的重力勢能和彈簧的彈性勢能之和先增大后減小 |
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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:選擇題
A. | 摩擦力方向沿傳送帶向上,為靜摩擦力 | |
B. | 摩擦力方向沿傳送帶向下,為滑動摩擦力 | |
C. | 摩擦力方向沿傳送帶向下,為靜摩擦力 | |
D. | 因為行李箱與傳送帶之間相對靜止,所以行李箱不受摩擦力的作用 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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