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如图所示,倾斜轨道AB的倾角为37o,CD、EF轨道水平,AB与CD通过光滑圆弧管道BC连接,CD右端与竖直光滑圆周轨道相连。小球可以从D进入该轨道,沿轨道内侧运动,从E滑出该轨道进入EF水平轨道。a、b为两完全相同的小球,a球由静止从A点释放,在C处与b球发生弹性碰撞。已知AB长为5R,CD长为R,重力加速度为g,小球与斜轨AB及水平轨道CD、EF的动摩擦因数均为0.5,sin37o=0.6,cos37o=0.8,圆弧管道BC入口B与出口C的高度差为1.8R。求:

⑴a球滑到斜面底端C时速度为多大?a、b球在C处碰后速度各为多少?
⑵要使小球在运动过程中不脱离轨道,竖直圆周轨道的半径R′应该满足什么条件?若R′=2.5R,两球最后所停位置距D(或E)多远?
注:在运算中,根号中的数值无需算出。
 ; ,   ⑵;b球将停在D点左侧,距D点0.6R处, a球停在D点左侧,距D点R处。

试题分析:(1)设a球到达C点时速度为v,a球从A运动至C过程,由动能定理有
    ①
可得       ②
b球在C发生弹性碰撞,系统动量守恒,机械能守恒,设a、b碰后瞬间速度分别为,则有 ③
 ④
由②③④可得   
   ⑤
可知,a、b碰后交换速度,a静止,b向右运动。
(2)要使小球b不脱离轨道,有两种情况:
情况一:小球b能滑过圆周轨道最高点,进入EF轨道。则小球b在最高点P应满足     ⑥

小球b碰后直到P点过程,由动能定理,有
   ⑦
由⑤⑥⑦式,可得 
情况二:小球b上滑至四分之一圆轨道的Q点时,速度减为零,然后滑回D。则由动能定理有   ⑧
由⑤⑧式,可得    
,由上面分析可知,b球必定滑回D,设其能向左滑过DC轨道与a球碰撞,且a球到达B点,在B点的速度为,,由于a、b碰撞无能量损失,则由能量守恒定律有      ⑨
由⑤⑨式,可得   
故知,a球不能滑回倾斜轨道AB,a、b两球将在A、Q之间做往返运动,最终a球将停在C处,b球将停在CD轨道上的某处。设b球在CD轨道上运动的总路程为S,由于a、b碰撞无能量损失,则由能量守恒定律,有       ⑩
由⑤⑩两式,可得   S=5.6R
所以知,b球将停在D点左侧,距D点0.6R处, a球停在D点左侧,距D点R处。
点评:弹性碰撞一般要用动量守恒和碰撞前后动能不变列表达式求解,本题中还要注意小球不脱离轨道有两种情况,其中上升到与圆心等高速度减小为零的情况容易忽视。
练习册系列答案
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A.小木块和木箱最终都将静止
B.小木块最终将相对木箱静止,二者一起向右运动
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动能相同的A、B两球()在光滑的水平面上相向运动,当两球相碰后,其中一球停止运动,则可判定(   )
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B. 碰撞前A球的动量大于B球的动量
C. 碰撞前后A球的动量变化大于B球的动量变化
D. 碰撞后,A球的速度一定为零,B球朝反方向运动

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

关于系统动量守恒的条件,下列说法正确的是(    )
A.只要系统内存在摩擦力,系统动量就不可能守恒
B.只要系统中有一个物体具有加速度,系统动量就不守恒
C.只要系统所受的合外力为零,系统动量就守恒
D.在空中爆裂为两块炸弹,以两块碎片为系统,系统水平方向动量守恒。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

在质量为M的小车中挂有一单摆,摆球的质量为m0,小车(和单摆)以恒定的速度v沿光滑水平地面运动,与位于正对面的质量为m的静止木块发生碰撞,碰撞的时间极短.在此碰撞过程中,下列哪个或哪些说法是可能发生的(如图)  (   )
    
A.小车、木块、摆球的速度都发生变化,分别变为v1v2v3满足(M+m0v=Mv1+mv2+m0v3
B.摆球的速度不变,小车和木块的速度变为v1v2,满足Mv=Mv1+mv2
C.摆球的速度不变,小车和木块的速度都变为v′,满足Mv=(M+mv
D.小车和摆球的速度都变为v1,木块的速度变为v2,满足(M+m0v=(M+m0v1+mv2

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

一质量为M的平板车以速度v在光滑水平面上滑行,质量为m的烂泥团从离车h高处自由下落,恰好落到车面上,则小车的速度大小是(  )
A.仍是vB.C.D.

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

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A.B.x=2R
C.D.

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(14分)一静止的核衰变为核时,只放出一个α粒子,已知的质量为MT,α粒子质量为Mα,衰变过程中质量亏损为△m,光在真空中的速度为c,若释放的核能全部转化为系统的动能,求放出的α粒子的初动能。

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