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20.如图所示,质量M=10kg的物块放置在足够长的光滑水平地面上,其上表面AB是一底端切线水平的光滑圆弧面,A、B两点距离水平地面的高度分别为H和h,且H=1.04m、h=0.8m;一质量m=2kg的钢球从A点由静止释放.取重力加速度g=10m/s2.求:
(1)钢球与物块分离的瞬间,钢球的速度大小v1和物块的速度大小v2
(2)钢球落地瞬间到物块的距离s.

分析 (1)钢球从A点由静止释放后在圆弧面上下滑的过程中,钢球和物块组成的系统水平方向不受外力,系统水平动量守恒,机械能也守恒,由此列式可求出v1和v2
(2)钢球离开圆弧面后做平抛运动,物块向右做匀速运动,由高度求得运动时间,再由位移公式和几何关系求s.

解答 解:(1)钢球在圆弧面上下滑的过程中,对于钢球和物块组成的系统水平方向不受外力,系统水平动量守恒,机械能也守恒,取水平向左为正方向,由动量守恒定律有
    0=mv1-Mv2
由机械能守恒定律得 mg(H-h)=$\frac{1}{2}$mv12+$\frac{1}{2}$Mv22
联立解得 v1=2m/s,v2=0.4m/s
(2)钢球离开圆弧面后做平抛运动,设运动时间为t,则有
   h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
得 t=0.4s
所以钢球落地瞬间到物块的距离 s=v1t+v2t=2×0.4+0.4×0.4=0.96m
答:
(1)钢球与物块分离的瞬间,钢球的速度大小v1是2m/s,物块的速度大小v2是0.4m/s.
(2)钢球落地瞬间到物块的距离s是0.96m.

点评 解决本题的关键是要掌握动量守恒的条件,知道钢球下滑过程中系统只有水平动量守恒,但总动量不守恒.要明确系统的机械能也守恒.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

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8.关于理想气体的性质,下列说法中不正确的是(  )
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15.如图所示圆环形导体线圈 a 平放在水平桌面上,在 a 的正上方固定一竖直螺线管 b,二者轴线 重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路.若将滑动变阻器的滑片 P 向上滑动,下 列表述正确的是(  )
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B.穿过线圈 a 的磁通量变大
C.线圈 a 有收缩的趋势
D.线圈 a 对水平桌面的压力 F 将变小

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(1)若m2恰能从C点掉入深坑,求碰后瞬间m2的速度大小;
(2)若要是m2能掉入深坑,求F作用的距离应满足什么条件.

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12.一根足够长的空心铜管竖直放置,使一枚直径略小于铜管内径、质量为m0的圆柱形强磁铁从管内某处由静止开始下落,如图所示,它不会做自由落体运动,而是非常缓慢地穿过铜管,在铜管内下落时的最大速度为v0.强磁铁在管内运动时,不与铜管内壁发生摩擦,空气阻力也可以忽略.产生该现象的原因是变化的磁场在铜管内激发出了涡流,涡流反过来又对强磁铁产生了很大的阻力.虽然该情景中涡流的定量计算非常复杂,我们可以认为强磁铁下落过程中,铜管中的感应电动势大小与强磁铁下落的速度成正比且强磁铁周围铜管的有效电阻是恒定的.已知重力加速度为g,对下述问题进行分析.
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4.下列说法正确的是(  )
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