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8.小车的上面是中突的两个对称的曲面组成,整个小车的质量为m2,原来静止在光滑的水平面上.今有一个可以看作质点的小球,质量为m1,以水平速度v从左端滑上小车,恰好到达小车的最高点后,又从另一个曲面滑下.求:
(1)曲面最高点到小车上表面的高度h;
(2)滑到底端时小球的速度.

分析 (1)小球到达最高点时与小车的速度相等,根据小球和车水平方向动量守恒和机械能守恒定律列出等式求解h;
(2)对整个过程,根据小球和车水平方向动量守恒和机械能守恒定律列出等式求解滑到底端时小球的速度.

解答 解:(1)小球恰好到达最高点时与小车的速度相等,设共同速度为v,小球运动到最高点过程中,小球和车水平方向动量守恒,取水平向右为正方向,由动量守恒定律得:
m1v=(m1+m2)v
根据机械能守恒定律得:
$\frac{1}{2}$m1v2=$\frac{1}{2}$(m1+m2)v2+m1gh
解得:h=$\frac{{m}_{2}{v}^{2}}{2({m}_{1}+{m}_{2})g}$
(2)小球从最高点下滑到另一侧底端时时,设小球、小车的速度分别为v1、v2,由水平方向动量守恒得:
m1v=m1v1+m2v2
根据机械能守恒定律得:$\frac{1}{2}$m1v2=$\frac{1}{2}$m1v12+$\frac{1}{2}$m2v22
解得:v1=$\frac{{m}_{1}-{m}_{2}}{{m}_{1}+{m}_{2}}$v
答:(1)曲面最高点到小车上表面的高度h是$\frac{{m}_{2}{v}^{2}}{2({m}_{1}+{m}_{2})g}$;
(2)滑到底端时小球的速度是$\frac{{m}_{1}-{m}_{2}}{{m}_{1}+{m}_{2}}$v.

点评 本题是一道力学综合题,要分析清楚物体的运动过程,应用机械能守恒定律、动量守恒定律即可正确解题,可根据弹性碰撞的结果记住第2小题的结论.

练习册系列答案
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某实验小组采用如图甲所示的装置探究小车在斜面上的运动情况,实验步骤如下:

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d.测出x、(如图乙所示),已知打点周期为T。

回答下列问题:

(1)小车运动时,打点计时器打下C点时小车的速度为____________。

(2)小车运动的加速度a=_________(用相应的符号表示)

(3)如图所示是研究某质点做匀加速直线运动时得到的一条质点,打点计时器使用的交流电频率为50Hz,O、A、B…为所选取的计数点,相邻两个计数点之间有4个点未画出,用毫米刻度尺量出,则相邻两个计数点之间的时间间隔t=__________s,打下E点时,物体的速度_________m/s,该质点运动的加速度a=_________。(结果保留两位小数)

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3.如图所示,在足够高的空间内,小球位于空心管的正上方h处,空心管长为L,小球球心与管的轴线重合,并在竖直线上.当释放小球,小球可能穿过空心管,不计空气阻力,则下列判断正确的是(  )
A.两者同时无初速度释放,小球在空中不能穿过管
B.两者同时释放,小球具有竖直向下的初速度v0,管无初速度,则小球一定能穿过管,且穿过管的时间与当地重力加速度无关
C.两者同时释放,小球具有竖直向下的初速度v0,管无初速度,则小球一定能穿过管,但穿过管的时间与当地重力加速度有关
D.两者均无初速度释放,但小球提前了△t时间释放,则小球一定能穿过管,但穿过管的时间与当地重力加速度无关

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B.斜面对滑块的摩擦力对滑块做负功
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C.0~t2时间内,传送带对物块做功为W=$\frac{1}{2}$mv22-$\frac{1}{2}$mv12
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