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5.如图所示,AB段是半径为R的$\frac{1}{4}$光滑圆弧轨道,其底端切线水平,BC段是长为2R的水平轨道,在距B点L0处的水平轨道上静止一个质量为m的物体Q.现将质量M=3m的物体P自圆弧轨道上的A点由静止释放,并与静止在水平轨道上的m发生弹性碰撞.已知物体P和Q与水平轨道的动摩擦因数为μ=$\frac{1}{4}$,重加速度为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8.试求:
(1)M到达B点时对轨道的压力;
(2)L0取何值时,M恰滑到C点.

分析 (1)由机械能守恒定律与牛顿定律求出压力;
(2)由动能定理、动量守恒定律与机械能守恒定律可以求出L0

解答 解:(1)A→B过程,由机械能守恒定律得:MgR=$\frac{1}{2}$MvB2      ①
在B点,由牛顿第二定律得:N-Mg=M$\frac{{v}_{B}^{2}}{R}$                ②
由①②解得:N=3Mg,
由牛顿第三定律可得:物体M对轨道的压力大小:N′=N=3Mg,方向向下.
(2)设M与m碰前速度为v0,动能定理得:-μMgL0=$\frac{1}{2}$Mv02-$\frac{1}{2}$MvB2      ③
碰撞后M、m的速度分别为v1和v2
由动量守恒定律得:Mv0=Mv1+mv2            ④
由机械能守恒定律得:$\frac{1}{2}$Mv02=$\frac{1}{2}$Mv12+$\frac{1}{2}$mv22        ⑤
碰后,M运动到C的过程,由动能定理得:-μMg(2R-L0)=0-$\frac{1}{2}$Mv12           ⑥
联立解得:L0=$\frac{4}{3}$R;
答:(1)M到达B点时对轨道的压力为3Mg,方向向下;
(2)L0=$\frac{4}{3}$R时,M恰滑到C点;

点评 本题是一道力学综合题,难度较大,物体运动过程复杂,分析清楚物体运动过程是正确解题的前提与关键,分析清楚运动过程后,应用机械能守恒定律、动量守恒定律、动能定理即可正确解题.

练习册系列答案
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15.下列关于力的叙述中,正确的是(  )
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16.使用打点计时器研究匀变速直线运动的实验中,
(1)实验室用的打点计时器,所接的电源为交流电源,若电源的频率为50Hz,纸带上相邻两点之间的时间间隔是0.02S,若每两个计数点之间还有四个点未画出,则每两个计数点之间的时间间隔为0.1S.
(2)某一个同学测量匀变速直线运动的加速度时,从若干纸带中选取的一条纸带的一部分如图所示,纸带上按时间顺序取为A、B、C、D四个计数点,每两个点之间还有四个点未画出.用尺子测得两段AB与BC的距离分别为S1=2.65cm,S2=3.75cm;

请完成以下的内容:带动该纸带运动的小车的加速度是1.1m/s2;在记数点B所代表的时刻,纸带运动的瞬时速度是0.32m/s.(打点计时器的频率为50Hz)

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13.蹦极运动是一种极具刺激性,挑战性的时尚运动,某同学周末去参加蹦极运动,若他的质量是60kg,蹦极用弹性绳全长40m,跳下后下落60m时速度为零,若弹性绳伸长时对他的作用力可看做是恒定的,那么该力的大小是1800N.

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20.如图所示,MN上方存在匀强磁场,带同种电荷的粒子a、b以相同的动能同时从O点射入匀强磁场中,两粒子的入射方向与磁场边界MN的夹角分别为30°和60°,且同时到达P点,已知OP=d,则(  )
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C.a、b两粒子的质量之比为4:25D.a、b两粒子的电荷量之比为2:15

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10.如图所示,在xOy直角坐标平面内,第三象限内存在沿x轴正方向的匀强电场E(大小未知),y轴右侧存在一垂直纸面的匀强磁场,一质量为m,电荷量为q的粒子(不计重力)由A点(-a,0)以一定初速度v0竖直向下抛出,粒子到达y轴上的C点时,其速度方向与y轴负方向夹角为45°,粒子经磁场偏转后从y的正半轴上某点穿出又恰好击中A点,求:
(1)电场强度E的大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小和方向;
(3)粒子从A出发到回到A经历的时间t.

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4.如图是两个等量异种电荷的电场分布情况,虚线为两点电荷连线的中垂线,以下说法正确的是(  )
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1.在牛顿第二定律公式F=kma中,比例常数K的数值(  )
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2.电场中某区域的电场线分布如图所示,在A、B、C、D四点中,电场强度最小的是(  )
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