分析 (1)若不能经过最高点又不会脱离圆弧轨道,A、B最高只能运动到与圆心等高的地方,根据机械能守恒定律求出过b点的速度即可;
若经过最高点,根据牛顿第二定律求出A球在最高点的速度,根据机械能守恒分析求出b点的速度;
(2)由动量守恒定律结合机械能守恒即可求出AB碰撞后的速度;
(3)由于A与B在碰撞后过b点的速度不同,需要结合前两问的结论,依次进行分析.
解答 解:(1)欲使小球运动时不脱离圆弧轨道,有两种可能:
当v较小时,A、B最高只能运动到与圆心等高的地方
对小球,从碰后到与圆心等高的地方,由动能定理有:
$-mgR=0-\frac{1}{2}m{v}^{2}$
联立得:v=$\sqrt{2gR}$=$\sqrt{2×10×0.4}=2\sqrt{2}$m/s
当v较大时,小球能够做完整的圆周运动.讨论恰好做完整圆周运动时的情形,对小球,从b点运动到圆周最高点的过程中,由动能定理:
$-mg•2R=\frac{1}{2}m{v}_{min}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{\;}^{2}$
在最高点时,由牛顿第二定律得:
$mg=m•\frac{{v}_{min}^{2}}{R}$
联立得:v=$\sqrt{5gR}$=$\sqrt{5×10×0.4}=2\sqrt{5}$m/s
综上所述,当v≤$2\sqrt{2}$m/s或v$≥2\sqrt{5}$m/s时,小球在圆弧轨道内运动时不会脱离圆弧轨道.
(2)设碰撞后A的速度为v1,B的速度为v2,对A、B,碰撞过程中动量守恒,选取向右为正方向,由动量守恒定律得:
m2v0=m1v1+m2v2
根据动能守恒得:$\frac{1}{2}{m}_{2}{v}_{0}^{2}=\frac{1}{2}{m}_{1}{v}_{1}^{2}+\frac{1}{2}{m}_{2}{v}_{2}^{2}$
代入数据联立得:v1=$\frac{4}{3}{v}_{0}$,v2=$\frac{1}{3}{v}_{0}$
(3)欲使小球运动时不脱离圆弧轨道,有三种可能,结合前两问的结论可得:
Ⅰ、当v0较小时,A最高只能运动到与圆心等高的地方,所以:${v}_{1}≤2\sqrt{2}$m/s
联立得:${v}_{0}≤1.5\sqrt{2}$m/s
Ⅱ、当v0较大时,A能够做完整的圆周运动,B最高到与圆心等高的地方,则:${v}_{1}≥2\sqrt{5}$m/s,
同时:${v}_{2}≤2\sqrt{2}$m/s
则此时:$1.5\sqrt{5}m/s≤{v}_{0}≤6\sqrt{2}m/s$
Ⅲ、当v0很大时,A、B能够做完整的圆周运动,则:${v}_{2}≥2\sqrt{5}$m/s
则:v0$≥6\sqrt{5}$m/s
答:(1)若小球以速度v水平向右冲过b点后,在竖直轨道bcd运动过程中不脱离轨道,则满足满足v≤$2\sqrt{2}$m/s或v$≥2\sqrt{5}$m/s;
(2)两球碰后的速度大小分别为$\frac{4}{3}{v}_{0}$和$\frac{1}{3}{v}_{0}$;
(3)若碰后A、B两球在竖直轨道bcd运动过程中均不脱离轨道,则B球的初速度v0满足的条件有三种:${v}_{0}≤1.5\sqrt{2}$m/s或$1.5\sqrt{5}m/s≤{v}_{0}≤6\sqrt{2}m/s$或v0$≥6\sqrt{5}$m/s.
点评 本题主要考查了动量守恒、机械能守恒定律、向心力公式的应用,要知道小球恰好通过最高点时,由重力提供向心力等.在解答第三问时要注意几种不同的情况,尽可能必要漏项.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 这些氢原子最多可辐射出4种不同频率的光 | |
B. | 频率最小的光是由n=2能级跃迁到n=1能级产生的 | |
C. | 波长最长的光是由n=4能级跃迁到n=1能级产生的 | |
D. | 用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34eV的金属铂能发生光电效应 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 波沿x轴正方向传播 | |
B. | 1s末质点P的速度最小 | |
C. | 该波能发生偏振 | |
D. | 0~0.9s时间内,P点通过的路程为0.9m |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两物体相遇时,A、B两物体的速度大小均为$\frac{{v}_{0}}{2}$ | |
B. | 两物体相遇时离地面的高度为$\frac{3H}{4}$ | |
C. | B物体上升的最大高度高于H | |
D. | A物体落地时速度小于v0 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 全部粒子从I区域离开时的速度方向都相同 | |
B. | 全部粒子都能从II区域同一位置点飞离磁场 | |
C. | 全部粒子从A点进入磁场剑从II区域离开磁场过程中速度偏角都为180° | |
D. | 粒子从A点进入磁场到从II区域离开磁场过程运动时间最小值为$\frac{π}{KB}$ |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$G | B. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$G | C. | $\frac{G}{2}$ | D. | G |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 氡的半衰期为3.8天,若取4个氡原子核,经7.6天后就一定只剩下一个氡原子核 | |
B. | 用光照射某种金属,有光电子从金属表面逸出,如果照射光的频率不变,减弱光的强度,则逸出的光电子数减少,光电子的最大初动能不变 | |
C. | 电子的发现使人们认识到原子具有核式结构 | |
D. | 原子序数越大,则该原子核比结合能越大,原子核中的核子结合得越牢固 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com