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6.在光滑的水平桌面上有等大的质量分别为M=0.6kg,m=0.2kg的两个小球,中间夹着一个被压缩的具有Ep=10.8J弹性势能的轻弹簧(弹簧与两球不相连),原来处于静止状态.现突然释放弹簧,球m脱离弹簧后滑向与水平面相切、半径为R=0.425m的固定竖直放置的光滑半圆形轨道,如图所示.g取10m/s2.求:
(1)m脱离弹簧过程中弹簧对m的冲量大小;
(2)m运动到B点时速度大小;
(3)若半圆轨道半径可调,当半圆轨道的半径r为多大时,球m从B点飞出后落在水平桌面上的水平距离最大,且最大值是多大?

分析 (1)弹簧弹开小球的过程系统动量守恒、机械能守恒,由动量守恒定律与机械能守恒定律求出两球脱离弹簧时的速度;再对m,运用动量定理求弹簧对m的冲量.
(2)m在半圆轨道上运动时,只有重力做功,机械能守恒,由机械能守恒定律求m运动到B点时速度大小.
(3)小球离开圆形轨道后做平抛运动,应用平抛运动规律得到水平距离与r的关系式,由数学知识分析答题.

解答 解:(1)释放弹簧过程中系统动量守恒、机械能守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:
  mv1-Mv2=0
由机械能守恒定律得:$\frac{1}{2}$mv12+$\frac{1}{2}$Mv22=EP
代入数据解得:v1=9m/s,v2=3m/s;
弹簧弹开小球的过程,由动量定理得:
弹簧对m的冲量大小为:I=△p=mv1-0=0.2×9=1.8N•s;
(2)m从A到B过程中,由机械能守恒定律得:$\frac{1}{2}$mv12=$\frac{1}{2}$mv12+mg•2R
解得:m运动到B点时速度大小 v1′=8m/s;
(3)设圆轨道半径为r时,m由A到B的过程,由机械能守恒定律得:
   $\frac{1}{2}$mv12=$\frac{1}{2}$mv12+mg•2r
m从B点飞出后做平抛运动,则:
  2r=$\frac{1}{2}$gt2,x=v1′t
联立得 x=$\frac{1}{10}$$\sqrt{(81-40r)×40r}$
当81-40r=40r时,即r=$\frac{81}{80}$m=1.0125m时,x为最大,最大值为 xmax=4r=4.05m
答:
(1)m脱离弹簧过程中弹簧对m的冲量大小是1.8N•s;
(2)m运动到B点时速度大小是8m/s.
(3)当r为1.0125m时,水平距离最大,且最大值是4.05m.

点评 本题分析清楚物体运动过程是基础,要把握每个过程的物理规律,应用动量守恒定律、机械能守恒定律、动量定理、平抛运动规律即可正确解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,设行星绕太阳的运动是匀速圆周运动,金星自身的半径是火星的n倍,质量为火星的k倍,不考虑行星自转的影响,则(  )
A.金星表面的重力加速度是火星的$\frac{k}{n}$倍
B.金星的“第一宇宙速度”是火星的$\sqrt{\frac{k}{n}}$倍
C.金星绕太阳运动的加速度比火星小
D.金星绕太阳运动的周期比火星大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,两个截面半径均为r、质量均为m的半径圆柱体A、B放在粗糙水平面上,A、B截面圆心间的距离为L.在A、B上放一个截面半径为r、质量为2m的光滑圆柱体C,A、B、C始终处于静止状态,且A、B、C三点为圆心,则(  )
A.B对地面的压力大小为3mgB.地面对A的作用力沿AC方向
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

14.小张同学采用如图1所示的实验装置做“研究平抛运动”的实验.
(1)实验时下列哪些操作是必须的①③(填序号).
①将斜槽轨道的末端调成水平.
②用天平称出小球的质量.
③每次都要让小球从同一位置由静止开始运动.
(2)小张同学在做平抛运动实验时得到了如图2所示的物体运动轨迹,a、b、c三点的位置在运动轨迹上已标出.则
①小球平抛的初速度为2m/s.(g=10m/s2
②小球在b点瞬时速度vb=2.5m/s.
③小球开始做平抛运动的位置坐标为:x=-10cm,y=-1.25cm.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.某房间上午10时的温度为15℃,下午2时的温度为25℃,若大气压保持不变,则此过程中,(  )
A.空气密度增大B.空气分子的平均动能增大
C.空气分子总数增大D.空气质量增大

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

11.现要测量某金属丝的电阻率,实验室可提供的实验器材有:
待测金属丝RX(电阻很小)
电池组E(电动势4.5V)
滑动变阻器R(0-5Ω,额定电流3A)
电压表V(量程4.5V,内阻约4kΩ)
电流表A(量程2.5mA,内阻为30Ω)
一个定值电阻R0(电阻为1860Ω)
刻度尺
螺旋测微器
一个电建S,导线若干

(1)用刻度尺测得金属丝的长度L,用螺旋测微器测量金属丝的直径D,如图1所示,则D=0.467mm;
(2)用伏安法测金属丝的电阻,设计一个测量电路,要求测量结果尽可能精确,请在下面的虚线框内画出实验电路图,并标明各元件的字母代码;
(3)如图3是根据测量数据作出的U-I图象,由图象得到金属丝的阻值RX=14.76Ω;
(4)计算金属丝的电阻率的表达式ρ=$\frac{π{D}^{2}{R}_{X}}{4L}$(用L、D和RX来表示)

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18.如图所示,在斜面顶端先后水平抛出同一小球,第一次小球落到斜面中点,第二次小球落到斜 面底端,从抛出到落至斜面上(忽略空气阻力)(  )
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D.两次小球抛小时初速度之比 v01:v02=1:2

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