分析 ①ab球碰撞过程中,动量守恒,机械能守恒,以a球初速度方向为正,根据动量守恒定律和机械能守恒定律列式求解;
②bc球碰撞过程中,动量守恒,机械能守恒,以b球初速度方向为正,根据动量守恒定律和机械能守恒定律求解碰撞后c的速度,当c球到达右侧最高点的速度为$v=\sqrt{gR}$时,恰好到达最高点,此过程中,根据动能定理求解最小半径.
解答 解:①ab球碰撞过程中,动量守恒,机械能守恒,以a球初速度方向为正,根据动量守恒定律和机械能守恒定律得:
3mv0=3mv2+2mv1,
$\frac{1}{2}×3m{{v}_{0}}^{2}=\frac{1}{2}×3m{{v}_{2}}^{2}+\frac{1}{2}×2m{{v}_{1}}^{2}$,
解得:v1=$\frac{6}{5}{v}_{0}$,
②bc球碰撞过程中,动量守恒,机械能守恒,以b球初速度方向为正,根据动量守恒定律和机械能守恒定律得:
2mv1=2mv3+mv4,
$\frac{1}{2}×2m{{v}_{1}}^{2}=\frac{1}{2}×2m{{v}_{3}}^{2}+\frac{1}{2}×m{{v}_{4}}^{2}$,
解得:v4=$\frac{8}{5}{v}_{0}$,
当c球到达右侧最高点的速度为$v=\sqrt{gR}$时,恰好到达最高点,此过程中,根据动能定理有:
$\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{4}}^{2}=-mg•2R$
解得:R=$\frac{64{{v}_{0}}^{2}}{125g}$
当R≤$\frac{64{{v}_{0}}^{2}}{125g}$时,c球碰撞后能过右侧轨道的最高点.
答:①a球与b球碰撞后,b球的速度大小v1为$\frac{6}{5}{v}_{0}$;
②若要使c球碰撞后能过右侧轨道的最高点,半径R应满足什么条件R≤$\frac{64{{v}_{0}}^{2}}{125g}$.
点评 本题主要考查了动量守恒定律以及机械能守恒定律的直接应用,解题时要先规定正方向,知道c球到达最高点时的临界条件,难度适中.
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v0(m/s) | 0.741 | 1.034 | 1.318 | 1.584 |
t(ms) | 292.7 | 293.0 | 292.8 | 292.9 |
d(cm) | 21.7 | 30.3 | 38.6 | 46.4 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 与试管保持相对静止 | B. | 向B端运动,一直到达B端 | ||
C. | 向A端运动,一直到达A端 | D. | 无法确定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 神舟九号环绕地球圆轨道运动一周,平均速率与运动半径有关 | |
B. | 神舟九号环绕地球圆轨道运动一周,平均速率与运动半径无关 | |
C. | 神舟九号刚起飞时,处于超重状态 | |
D. | 神舟九号刚起飞时,处于失重状态 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 副线圈回路中电阻两端的电压为$\frac{4400}{401}$V | |
B. | 副线圈回路中电阻两端的电压为77V | |
C. | 原、副线圈回路中电阻消耗的功率的比值为$\frac{1}{400}$ | |
D. | 原、副线圈回路中电阻消耗的功率的比值为400 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | P=2mgvsinθ | |
B. | P=3mgvsinθ | |
C. | 当导体棒速度达到2v时加速度大小为2gsinθ | |
D. | 在速度达到2v以后匀速运动的过程中,R上产生的焦耳热等于拉力所做的功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 木块对桌面的压力就是木块受的重力,施力物体是地球 | |
B. | 木块对桌面的压力是弹力,是由于木块发生形变而产生的 | |
C. | 木块受到桌面对它向上的力有弹力和支持力两个力作用 | |
D. | 木块保持静止是由于木块对桌面的压力与桌面对木块的支持力二力平衡 |
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