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光滑水平轨道与半径为R的光滑半圆形轨道在B处连接,一质量为m2的小球静止在B处,...

光滑水平轨道与半径为R的光滑半圆形轨道在B处连接,一质量为m2的小球静止在B处,而质量为m1的小球则以初速度v向右运动,当地重力加速度为g,当m1与m2发生弹性碰撞后,m2将沿光滑圆形轨道上升,问:
(1)当m1与m2发生弹性碰撞后,m2的速度大小是多少?
(2)当m1与m2满足m2=km1(k>0),半圆的半径R取何值时,小球m2通过最高点C后,落地点距离B点最远.

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(1)两小球发生弹性碰撞,碰撞过程中,动量守恒,机械能守恒,由动量守恒定律与机械能守恒定律列方程可以求出小球的速度. (2)由动能定理求出小球m2到达C点时的速度;小球离开C点后最平抛运动,应用平抛运动知识与数学知识分析答题. 【解析】 (1)以两球组成的系统为研究对象, 由动量守恒定律得:m1v=m1v1+m2v2, 由机械能守恒定律得:m1v2=m1v12+m2v22, 解得:v2=; (2)小球m2从B点到达C点的过程中, 由动能定理可得:-m2g×2R=m2v2′2-m2v22, 解得:v2′===; 小球m2通过最高点C后,做平抛运动, 竖直方向:2R=gt2, 水平方向:s=v2′t, 解得:s=, 由一元二次函数规律可知, 当R=时小m2落地点距B最远. 答:(1)m2的速度大小是; (2)半圆的半径R=时,小球m2通过最高点C后,落地点距离B点最远.
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考点分析:
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在光滑曲面上h=0.8m的某处,有一个质量为1kg的小球A从静止开始滑行,曲面下端与一足够长的粗糙水平面在Q点连接(A通过Q点不损失机械能),Q点正前面S=2.4m处P点有一静止的小球B,B的质量是A的3倍,当A与B发生碰撞后,在极短时间内结合在一起,已知小球A、B与粗糙水平面的动摩擦因数均为μ=0.25,不计空气阻力,取g=10m/s2,求:
(1)A与B发生碰撞前一瞬间A的速度大小?
(2)碰撞前后,A与B构成的系统机械能损失是多少?
(3)AB停止处距P点多远?

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以某一初速度v竖直上抛一小球,不计空气阻力,经t=0.8s后,小球落回抛出点,取g=10m/s2,求:
(1)小球上抛的初速度v
(2)小球到达的最大高度H.
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图为“验证机械能守恒定律”的实验装置图.现有器材为:电磁打点计时器、纸带、带铁夹的重锤、带铁夹的铁架台.回答下列问题:
(1)为完成此实验,除了所给的器材,以下所列器材中必需的有    .(填入正确选项前的字母)
A.毫米刻度尺
B.秒表
C.圆形复写纸片
D.0~6V的直流电源
E.0~6V的交流电源
(2)实验时,需要测量物体由静止开始自由下落到某点时的瞬时速度v和下落高度h.某同学利用实验得到的纸带,设计了以下四种处理实验数据的方案.
A.根据做匀速直线运动时纸带上某点的瞬时速度,等于这点前后相邻两点间的平均速度,
测算出瞬时速度v,并通过h=v2/2g计算出高度h
B.用刻度尺测出物体下落的高度h,并测出下落时间t,通过v=gt计算出瞬时速度v
C.用刻度尺测出物体下落的高度h,并通过v=manfen5.com 满分网计算出瞬时速度
D.用刻度尺测出物体下落的高度h,根据做匀速直线运动时纸带上某点的瞬时速度,等
于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度v
以上方案中只有一种正确,正确的是    (填入正确选项前的字母).
(3)对实验中要注意的事项,正确合理的一项是    (填入正确选项前的字母)
A.重物的质量越小越好
B.释放前必须保持提起的纸带处于竖直位置
C.先放开纸带让重物下落,再接通电源
D.必须测量出重物的质量m
(4)在一条较好的纸带上选取连续五个点A、B、C、D、E,如图所示.已知重锤质量为m,当地重力加速度为g,并测出 A 点距离起始点O的距离为s,A、C两点间的距离为s1,C、E两点间的距离为s2,打点周期为T,根据这些条件,如果在误差允许的范围内满足关系式    ,即验证了重锤下落过程中机械能是守恒的.(用题设字母表示)
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静止在粗糙水平面上的物块A始终受水平向右的拉力F作用做直线运动,t=4s时停下,其速度-时间图象如图,已知物块A与水平面间的动摩擦因数处处相同,正确的是( )
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A.0~4s内拉力F做的功大于物块克服摩擦力做的功
B.0~4s内拉力F做的功等于物块克服摩擦力做的功
C.0~1s内拉力F做正功
D.1~3s内拉力F不做功
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manfen5.com 满分网如图,两个质量相同的小球A、B分别用不计质量的细线悬在等高的O1、O2点.A球的悬线比B球的长,把两球的悬线拉至水平后无初速释放,则经过最低点时( )
A.A球的机械能等于B球的机械能
B.A球的速度等于B球的速度
C.A球的向心加速度等于B球的向心加速度
D.A球的动能等于B球的动能
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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