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(12分)如圖34,一光滑水平桌面AB與一半徑為R的光滑半圓形軌道相切于C點,且兩者固定不動。一長L為0.8 m的細繩,一端固定于O點,另一端系一個質量m1為0.2 kg的球。當球在豎直方向靜止時,球對水平桌面的作用力剛好為零。現將球提起使細繩處于水平位置時無初速釋放。當球m1擺至最低點時,恰與放在桌面上的質量m2為0.8kg的小鐵球正碰,碰后m1小球以2 m/s的速度彈回,m2將沿半圓形軌道運動,恰好能通過最高點D。g=10m/s2,求

(1)m2在圓形軌道最低點C的速度為多大?

(2)光滑圓形軌道半徑R應為多大?

 

【答案】

(1)1.5 m/s(2)R=0.045 m.

【解析】(1)設球m1擺至最低點時速度為v0,由小球(包括地球)機械能守恒

                               ( 3 分)

m1與m2碰撞,動量守恒,設m1、m2碰后的速度分別為v1、v2

選向右的方向為正方向,則                         (2 分)

即 0.2×4 =0.2×(-2 )+0.8×v2      解得 v2=1.5 m/s                        ( 2 分)

(2) m2在CD軌道上運動時,由機械能守恒有

    ①                                  ( 2 分)

由小球恰好通過最高點D點可知,重力提供向心力,即 ②       (1 分 )

由①②得=5gR              故 R=0.045 m.                         (2 分)

本題考查動能定理和動量守恒定律的結合,在小球擺到最低點的過程中只有重力做功,機械能守恒,由此可求得小球在最低點的速度大小,兩球碰撞前后動量守恒,找到初末狀態根據動量守恒定律列公式可求得小球2的末速度,小球2在軌道上運動時機械能守恒,在D點小球2剛好通過最高點,由此求得在D點的速度,結合機械能守恒可求得半徑大小

 

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

[物理――選修3-5]

(1) 放射性元素的原子核連續經過三次α衰變和兩次β衰變.若最后變成另一種元素的原子核Y,則新核Y的正確寫法是

A.         B.     C.         D.

(2) 現有一群處于n=4能級上的氫原子,已知氫原子的基態能量E1=-13.6 eV,氫原子處于基態時電子繞核運動的軌道半徑為r,靜電力常量為k,普朗克常量h=6.63×1034 J·s.則電子在n=4的軌道上運動的動能是     J;這群氫原子發出的光子的最大頻率是      Hz。

(3)如圖所示,光滑水平面上有一輛質量為M=1 kg的小車,小車的上表面有一個質量為m=0.9 kg的滑塊,在滑塊與小車的擋板間用輕彈簧相連接,滑塊與小車上表面間的動摩擦因數為μ=0.2,整個系統一起以v1=10 m/s的速度向右做勻速直線運動.此時彈簧長度恰好為原長.現在用質量為m0=0.1 kg的子彈,以v0=50 m/s的速度向左射入滑塊且不穿出,所用時間極短.已知當彈簧壓縮到最短時的彈性勢能為Ep=8.6 J.(g取10m/s2)求:

(ⅰ)子彈射入滑塊的瞬間滑塊的速度;

(ⅱ)從子彈射入到彈簧壓縮最短,滑塊在車上滑行的距離.

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科目:高中物理 來源: 題型:

[物理――選修3-5](27分)

(1) (5分)放射性元素的原子核連續經過三次α衰變和兩次β衰變.若最后變成另一種元素的原子核Y,則新核Y的正確寫法是

A.        B.     C.        D.

(2) (6分) 現有一群處于n=4能級上的氫原子,已知氫原子的基態能量E1=-13.6 eV,氫原子處于基態時電子繞核運動的軌道半徑為r,靜電力常量為k,普朗克常量h=6.63×1034 J·s.則電子在n=4的軌道上運動的動能是    J;這群氫原子發出的光子的最大頻率是      Hz。

(3)(16分)如圖所示,光滑水平面上有一輛質量為M=1 kg的小車,小車的上表面有一個質量為m=0.9 kg的滑塊,在滑塊與小車的擋板間用輕彈簧相連接,滑塊與小車上表面間的動摩擦因數為μ=0.2,整個系統一起以v1=10 m/s的速度向右做勻速直線運動.此時彈簧長度恰好為原長.現在用質量為m0=0.1 kg的子彈,以v0=50 m/s的速度向左射入滑塊且不穿出,所用時間極短.已知當彈簧壓縮到最短時的彈性勢能為Ep=8.6 J.(g取10m/s2)求:

(ⅰ)子彈射入滑塊的瞬間滑塊的速度;

(ⅱ)從子彈射入到彈簧壓縮最短,滑塊在車上滑行的距離.

 

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科目:高中物理 來源:2011-2012學年江西省會昌中學高二上學期第一次月考物理試卷(帶解析) 題型:計算題

(12分)如圖34,一光滑水平桌面AB與一半徑為R的光滑半圓形軌道相切于C點,且兩者固定不動。一長L為0.8 m的細繩,一端固定于O點,另一端系一個質量m1為0.2 kg的球。當球在豎直方向靜止時,球對水平桌面的作用力剛好為零。現將球提起使細繩處于水平位置時無初速釋放。當球m1擺至最低點時,恰與放在桌面上的質量m2為0.8kg的小鐵球正碰,碰后m1小球以2 m/s的速度彈回,m2將沿半圓形軌道運動,恰好能通過最高點D。g=10m/s2,求
(1)m2在圓形軌道最低點C的速度為多大?
(2)光滑圓形軌道半徑R應為多大?

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科目:高中物理 來源:2010年大連市高二下學期期末考試(重點班)物理試題 題型:計算題

[物理――選修3-5](27分)

(1) (5分)放射性元素的原子核連續經過三次α衰變和兩次β衰變.若最后變成另一種元素的原子核Y,則新核Y的正確寫法是

A.         B.     C.         D.

(2) (6分) 現有一群處于n=4能級上的氫原子,已知氫原子的基態能量E1=-13.6 eV,氫原子處于基態時電子繞核運動的軌道半徑為r,靜電力常量為k,普朗克常量h=6.63×1034 J·s.則電子在n=4的軌道上運動的動能是     J;這群氫原子發出的光子的最大頻率是      Hz。

(3)(16分)如圖所示,光滑水平面上有一輛質量為M=1 kg的小車,小車的上表面有一個質量為m=0.9 kg的滑塊,在滑塊與小車的擋板間用輕彈簧相連接,滑塊與小車上表面間的動摩擦因數為μ=0.2,整個系統一起以v1=10 m/s的速度向右做勻速直線運動.此時彈簧長度恰好為原長.現在用質量為m0=0.1 kg的子彈,以v0=50 m/s的速度向左射入滑塊且不穿出,所用時間極短.已知當彈簧壓縮到最短時的彈性勢能為Ep=8.6 J.(g取10m/s2)求:

(ⅰ)子彈射入滑塊的瞬間滑塊的速度;

(ⅱ)從子彈射入到彈簧壓縮最短,滑塊在車上滑行的距離.

 

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