分析 (1)小球恰好能通過最高點N,說明小球到達(dá)最高點時小球的重力提供向心力,由牛頓第二定律求出小球到達(dá)N點的速度,由平拋運動規(guī)律可求得水平位移;
(2)由動能定理可以求出碰撞后小球B的速度.
(3)由動量守恒定律可求得碰后的速度,再由能量守恒定律可以求出碰撞過程中機械能的損失.
解答 解:(1)小球B恰好能通過圓形軌道最高點,有:
mBg=mB$\frac{{v}_{N}^{2}}{R}$…①
又根據(jù)平拋運動規(guī)律:
2R=$\frac{1}{2}$gt2…②
x=vNt…③
由①②③得:
x=1m…④
(2)小球B從軌道最低點M運動到最高點N的過程中機械能守恒,有:
$\frac{1}{2}$mBvM2=mBg•2R+$\frac{1}{2}$mBvN2…⑤
①⑤解得:vM=5 m/s…⑥
水平面光滑,所以vB=vM=5 m/s…⑦
(3)設(shè)向右為正方向,碰撞過程中動量守恒,有:
mAv0=mAvA+mBvB…⑧
碰撞過程中損失的機械能為:
△E=$\frac{1}{2}$mAv02-$\frac{1}{2}$mAvA2-$\frac{1}{2}$mBvB2…⑨
由⑦⑧得:△E=0.5J
答:(1)小球B落地點距M點的距離x為1m;
(2)碰撞后小球B的速度大小vB為5m/s
(3)碰撞過程中系統(tǒng)損失的機械能△E為0.5J.
點評 本題考查平拋運動規(guī)律、動量守恒定律及動能定理等的應(yīng)用,要注意正確分析物理過程,做好受力分析,并能熟練應(yīng)用牛頓第二定律、動能定理、能量守恒定律等進(jìn)行分析解題;
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 運行的加速度等于其所在高度處的重力加速度 | |
B. | 運行的速度等于同步衛(wèi)星運行速度的$\sqrt{6}$倍 | |
C. | 站在地球赤道上的人可觀測到它向東運動 | |
D. | 在該太空站內(nèi)工作的宇航員因受到平衡力作用而處于懸浮狀態(tài) |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在A過程中,線圈一定做加速運動 | |
B. | 在B過程中,線圈機械能不變,并做勻加速運動 | |
C. | 在A和C過程中,線圈內(nèi)電流方向相同 | |
D. | 在A和C過程中,通過線圈的電流方向相反 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 行李箱的重力與人手對行李箱的拉力是一對平衡力 | |
B. | 行李箱的重力與行李箱對人手的拉力是一對平衡力 | |
C. | 行李箱的重力與地球?qū)π欣钕涞奈κ且粚ζ胶饬?/td> | |
D. | 行李箱的重力與人手對行李箱的拉力是一對作用力與反作用力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電場隨時間變化時一定產(chǎn)生電磁波 | |
B. | 太陽輻射的能量主要來自太陽內(nèi)部的核裂變反應(yīng) | |
C. | 原子核發(fā)生一次β衰變,該原子外層就失去一個電子 | |
D. | 按照玻爾理論,氫原子核外電子從半徑較小的軌道躍遷到半徑較大的軌道時,電子的動能減小,原子總能量增加 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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