分析 (1)(2)以A、B系统为研究对象,由动能定理可以求出A的速度大小.A、B分离时B的加速度为零,由平衡条件求出此时杆的作用力,A做圆周运动,应用牛顿第二定律求出B的质量.
(3)从A、B分离到A落地过程,应用动能定理与牛顿第二定律可以求出杆的作用力.
解答 解:(1)如图1所示,设杆与水平面夹θ角时A与B的速度大小分别为υ1、υ2,有:υ2=υ1sinθ
在杆下摆过程中,对轻杆、球与滑块组成的系统,由动能定理得:mgLcosθ+mg(L-Lsinθ)=$\frac{1}{2}$mυ12+$\frac{1}{2}$Mυ22-0,
分离时A、B不仅有相同的水平速度,而且分离前瞬间A、B在水平方向的加速度也始终相同,
而分离后B的加速度必为零,分离时两者的水平加速度必为零.
由图2,根据平衡条件得:Tcosθ=mg,
沿杆方向的合力提供向心力,由牛顿第二定律得:(Tsinθ+mg)sinθ=m$\frac{{{v}_{1}}^{2}}{L}$,
解得:υ1=$\sqrt{\frac{(3+\sqrt{3})gL}{6}}$,M=$\frac{8(3+5\sqrt{3})}{6+\sqrt{3}}$m;
(2)由(1)可知,M=$\frac{8(3+5\sqrt{3})}{6+\sqrt{3}}$m;
(3)球A刚要触地时的速度设为υA,
从A、B分离到A落地过程中,由动能定理得:
mg(L-Lcosθ)+mgLsinθ=$\frac{1}{2}$mυA2-$\frac{1}{2}$mυ12,
由牛顿第二定律得:F′-F=m$\frac{{{v}_{A}}^{2}}{L}$,
解得:F′=$\frac{27-5\sqrt{3}}{6}$mg,方向水平向左,
根据牛顿第三定律得F=F′=$\frac{27-5\sqrt{3}}{6}$mg,方向水平向右.
答:
(1)A、B分离瞬间球A的速度大小为$\sqrt{\frac{(3+\sqrt{3})gL}{6}}$;
(2)滑块B的质量M为$\frac{8(3+5\sqrt{3})}{6+\sqrt{3}}$m;
(3)球A刚要触地时球对杆的作用力F大小为:=$\frac{27-5\sqrt{3}}{6}$mg,方向:水平向右.
点评 本题是一道力学综合题,难度较大,分析清楚物体的运动过程,应用动能定理、运动的合成与分解、牛顿第二定律即可正确解题.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 进入加油站后,禁烟、禁火、禁打手机、严禁给塑料容器加注油品 | |
B. | 滑动摩擦力可以对物体做正功,也可以对物体做负功,也可以对物体不做功 | |
C. | 电荷在电势高的地方,电势能大,电荷在电势低的地方,电势能小 | |
D. | 灵敏电流表在运输的时候应该用导线把两个接线柱连一起 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 实验中能产生三种频率的谱线 | |
B. | 波长最长的光子具有的能量为1.89eV | |
C. | 频率最高的光子具有的能量为12.5eV | |
D. | 电子撞击后的动能一定为2.3eV |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
电动机的电流I/A | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 2.5 |
所提重物的重力Mg/N | 0.8 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 6.5 |
重物上升时间t/s | 1.4 | 1.65 | 2.1 | 2.7 | 重物不运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | “嫦娥三号”探月卫星匀速飞行的速度为$\frac{2πNR}{t}$ | |
B. | 月球的平均密度为$\frac{3πM{N}^{2}}{g{r}^{2}{t}^{2}}$ | |
C. | “嫦娥三号”探月卫星的质量为$\frac{4{π}^{2}{N}^{2}{r}^{3}}{g{R}^{2}{t}^{2}}$ | |
D. | “嫦娥三号”探月卫星绕月球表面匀速飞行的向心加速度为$\frac{4{π}^{2}{N}^{2}r}{{t}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 验证力的平行四边形定则实验中,所用的物理方法是控制变量法 | |
B. | 测出单摆完成完成N次(N=30)全振动的时间t,求出单摆周期T=$\frac{t}{N}$,是为了减少系统误差 | |
C. | 探究弹力和弹簧伸长量的关系中,每次所挂钩码的质量相差应该适当大一些 | |
D. | 用图象法处理实验数据时,为了减少误差应使实验图线经过每个实验数据点 |
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