分析 (1)小球向下运动的过程中机械能守恒,由此即可求出小球的末速度;然后由牛顿第二定律求出小球对细线的拉力;
(2)小球到达最低点时与Q的碰撞时间极短,且无能量损失,满足动量守恒的条件.小球、小物块Q在平板车P上滑动的过程中,系统动量守恒,由此求出末速度;
(3)小物块的部分动能转化为内能,由功能关系即可求出小车的长度.
解答 解:(1)设小球与Q碰前的速度为v0,小球下摆过程机械能守恒:
mgR(1-cos60°)=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
V0=$\sqrt{Rg}$
小球在最低点受到的重力与绳子的拉力的合力提供向心力,此时绳子的拉力最大;由牛顿第二定律得:$F-mg=\frac{m{v}_{0}^{2}}{R}$
联立得:F=2mg
(2)小球与Q碰撞的过程中二者组成的系统的动量守恒,则:
mv0=(m+m)v1
小物块Q在平板车P上滑动的过程中,小球、小物块Q与小车组成的系统动量守恒:mv1=(2m+m)v2
解得:v2=$\frac{\sqrt{gR}}{3}$.
(3)由功能关系可得:$μ•2mgL=\frac{1}{2}•2m{v}_{1}^{2}-\frac{1}{2}•3m{v}_{2}^{2}$
联立得:L=$\frac{R}{24μ}$
答:(1)绳子拉力的最大值是2mg;
(2)平板车最终速度的大小是$\frac{\sqrt{gR}}{3}$;
(3)平板车P的长度是$\frac{R}{24μ}$.
点评 逐一分析物体间的相互作用过程,分析得到物体间相互作用时满足的规律:动量守恒、能量守恒等,进而求出要求的物理量.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在公式$F=k\frac{{{Q_1}{Q_2}}}{r^2}$中,$k\frac{Q_2}{r^2}$是点电荷Q2产生的电场在点电荷Q1处的场强大小 | |
B. | 由公式$E=\frac{F}{q}$可知电场中某点的电场强度与试探电荷在该点所受到的电场力成正比 | |
C. | 由公式C=$\frac{Q}{U}$可知电容器的电容与其两端电压成反比与其所带电荷量成正比 | |
D. | 公式E=$\frac{U}{d}$适用于一切电场 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 只有入射光的波长大于金属的极限波长,光电效应才能产生 | |
B. | 在光电效应中,对同种金属而言,遏止电压与入射光的频率无关 | |
C. | 光电效应和康普顿效应都说明光具有粒子性 | |
D. | 光电效应说明光具有粒子性,康普顿效应说明光具有波动性 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 12H+13H→24He+01n是轻核聚变 | |
B. | X+714N→817O+11H中,X表示 23He | |
C. | β衰变中产生的β射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的 | |
D. | 90232Th衰变成 82208Pb要经过6次α衰变和4次β衰变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 保持入射光的频率不变,入射光的光强变大,饱和光电流变大 | |
B. | 遏止电压的大小与入射光的频率有关,与入射光的光强无关 | |
C. | 入射光的频率变高,光电子的最大初动能变大 | |
D. | 保持入射光的光强不变,不断减小入射光的频率,始终有光电流产生 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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