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如图所示,半径为R,内表面光滑的半球形容器放在光滑的水平面上,容器左侧靠着竖直墙壁,一个质量为m的小球,从容器顶端A无初速释放,小球能沿球面上升的最大高度距球面底部B的距离为3R/4,小球的运动在竖直平面内。求:
(1)容器的质量M
(2)竖直墙作用于容器的最大冲量。
(1)在A球释放到B点时,M未动,对A由机械能守恒有:
mgR=mv02(2分)
此后A继续向右运动,但B在A给它作用力情况下,离开墙壁向右运动,
对A、B系统:由水平方向动量守恒得:
mv0="(M+m)" v1(2分)
由机械能守恒得:
mg·R=mv02-(M+m) v12(2分)
由以上三式解得v0=  M=3m(2分)
(2)由于在A球释放到B点时,M未动,此后M离开墙壁向右运动,所以对A、B系统来讲,由动量定理知,竖直墙对容器的最大冲量为A球水平动量的变化,
即Im=mv0
代入v0得Im=m(2分)
练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

小铁块置于长木板右端,木板放在光滑的水平地面上,时使二者获得等大反向的初速度开始运动,经过时间铁块在木块上停止滑动,二者相对静止,此时与开始运动的位置相比较,图中哪一幅反映了可能发生的情况(  )

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,在一个足够大的光滑平面内有A、B两个质量相同的木块,中间用轻质弹簧相连,今对B施以水平冲量FΔt(Δt极短),此后A、B的情况是

(A)在任意时刻,A、B的加速度相同
(B)弹簧伸长到最长时,A、B的速度相同
(C)弹簧恢复到原长时.A、B的动量相同
(D)弹簧压缩到最短时,系统总动能最少

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

如图所示,在光滑水平面上有一个长为L的木板B,上表面粗糙。在其左端有一个光滑的圆弧槽C与长木板接触但不连接,圆弧槽的下端与木板的上表面相平,B、C静止在水平面上。现有滑块A以初速度v0从右端滑上B并以v0/2滑离B,恰好能到达C的最高点。A、B、C的质量均为m,试求 :

①、木板B上表面的动摩擦因数μ
②、圆弧槽C的半径R

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

如图所示,劲度系数为k的轻弹簧,左端连着绝缘介质小球B,右端连在固定板上,放在光滑绝缘的水平面上。整个装置处在场强大小为E、方向水平向右的匀强电场中。现把一质量为m、带电荷量为+q的小球A,从距B球为s处自由释放,并与B球发生正碰。碰撞中无机械能损失,且A球的电荷量始终不变。已知B球的质量M=3m,B球被碰后作周期性运动,其运动周期(A、B小球均可视为质点)。求:
(1)A球与B球相碰前A的速度大小;
(2)两球第一次碰撞后瞬间,A球的速度v1和B球的速度v2
(3)要使A球与B球第二次仍在B球的初始位置迎面相碰,弹簧劲度系数k的可能取值。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

两根磁铁放在两辆小车上,小车能在水平面上自由移动,甲车与磁铁总质量为1kg,乙车与磁铁总质量为2kg,两根磁铁的S极相对,推动一下使两车相向而行,若某时刻甲的速度为3m/s,乙的速度为2m/s,可以看到,他们还没有碰上就分开了,则   (   )
A.甲车开始反向时,乙车速度减为0.5m/s,方向不变
B.乙车开始反向时,甲车速度减为0.5m/s,方向与原来方向相反
C.两车距离最近时,速率相等,方向相反
D.两车距离最近时,速度都为0.33m/s,方向都与乙车原来的速度方向一致

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

(18分)如图所示,一质量为m的小物块B,放在质量为M的长木板A的左端,m=3M。长木板A静止在光滑水平面上,A、B之间的动摩擦因数为。现使二者一起以初速度开始向右运动,运动一段距离后,长木板A与固定竖直挡板相撞。已知A与挡板碰撞时间极短,且无机械能损失。运动过程中,B始终没从长木板A上脱落。求:
(1)长木板A第二次与挡板碰撞前,B在A上的滑痕长度s;
(2)当长木板A长度L满足什么条件时,保证B不会从A上脱落。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

两个完全相同的质量均为m的滑块A和B,放在光滑水平面上,滑块A与轻质弹簧相连,弹簧另一端固定在墙上。滑块B以v0的速度向滑块A运动,如图所示,两滑块相碰后一起运动不再分开,下述正确的是k*
A.弹簧最大弹性势能为
B.弹簧最大弹性势能为
C.两滑块相碰后一起运动过程中,系统动量守恒
D.两滑块(包括弹簧)相碰后一起运动过程中,系统机械能守恒

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,一辆装有砂的小车,总质量为M,沿光滑水平面以速度v0作匀速直线运动。某一时刻,有一质量为m的小球竖直向下做自由落体运动,恰好掉入小车内,则小车的最终速度为(     )
A.v0B.C.无法确定D.

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