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20.如图,质量均为m,可视为质点的A、B两物体紧挨着静止在水平面上的O点,左边有竖直墙壁M,右边在N点与光滑的、半径为R的$\frac{1}{4}$圆弧槽相连,MO=R,ON=3R,A物体与水平面间的摩擦力忽略不计,B物体与水平面间的动摩擦因数为0.5.现让A物体以初速度v0向左开始运动,设A与竖直墙壁、A与B均发生无机械能损失的碰撞.要使B物体第一次被A碰撞后,恰能上升至圆弧槽最高点P点,已知重力加速度为g,求:

(a)A物体的初速度v0
(b)B物体最终停在何处?

分析 (a)根据动能定理求出B恰好上升到P点的初速度,再根据动量守恒定律和能量守恒定律求出A与B碰撞的速度,即为A物体的初速度.
(b)对全过程应用动能定理,因为B物体的最终速度为零,根据动能定理求出B物体运动的路程,从而确定B物体所停的位置

解答 解:a、因A、B相互作用时无机械能损失,有机械能守恒有:
$\frac{1}{2}m{v_0}^2=\frac{1}{2}m{v_1}^2+\frac{1}{2}m{v_2}^2$…①
碰撞时动量也守恒,有:mv0=mv1+mv2…②
由①②两式解得:v2=v0…③
即A、B是一定在O点进行且速度互换.    
要使B物体恰能上升至圆弧最高点P点,求A物体的初速度,即是求B物体在O点向右出发的速度.对B物体从O点至P点,由动能定理得:$-μmg3R-mgR=0-\frac{1}{2}m{v_0}^2$…④
由③④解之得:${v_0}=\sqrt{5gR}$…⑤
b、若v0不变,设B物体在ON间运动的总路程为s,从P点开始,对B物体用动能定理:
mgR-μmgs=0-0…⑥
所以:s=2R…⑦
故B物体最终停在N点左侧2R处.
答:(a)A物体的初速度v0为$\sqrt{5gR}$;
(b)B物体最终停在N点左侧2R处.

点评 本题综合考查了动能定理、动量守恒定律和能量守恒定律,关键是理清运动过程,选择合适的规律求解.以及掌握一些结论,质量相等的物体碰撞时无能量损失,两个物体速度互换.

练习册系列答案
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8.下列说法正确的是(  )
A.普朗克在研究黑体辐射问题时提出了能量子假说
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15.图甲为一简谐波在t=0时刻的图象,质点P的平衡位置在x=3.5m处,图乙为x=4m处的质点Q的振动图象,则下列判断正确的是(  )
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B.这列波的传播方向沿x正方向
C.t=3.5s时Q点的位置为0.2m
D.t=0.625s时P与Q第一次位移相等
E.从t=0时刻开始Q点的振动方程为y=0.2sin(2πt+π)m

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5.如图所示,质量为m的物块静止在水平面上,物块上连接一根劲度系数为k的轻质弹簧.某时刻(t=0)施加一外力在弹簧上端A点,让A点以速度v匀速上升,重力加速度为g,则下列说法正确的是(  )
A.经过时间t=$\frac{mg}{kv}$物块脱离地面
B.物块脱离地面后以速度v向上做匀速运动
C.物块脱离地面后向上运动的过程中其机械能守恒
D.整个过程中弹簧、物块、地球所组成系统的机械能守恒

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12.如图所示,质量为m=1kg的小球用细线拴住,线长l=0.5m,细线受到F=18N的拉力时就会被拉断,当小球从图示位置释放后摆到悬点正下方时,细线恰好被拉断,若此时小球距水平地面高度h=5m,(g=10m/s2)求:
(1)细线断时,小球的速度大小v0
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9.如图所示,重为G的光滑球在倾角为θ的斜面和竖直墙壁之间处于静止状态.若将斜面换成材料和质量相同,但倾角θ稍小一些的斜面,下列说法正确的是(  )
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10.现有以下器材:
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(1)按图甲所示的电路,将图乙所示的实物图连线补画完整.
(2)测量电阻Rx的阻值
①将开关S1闭合、开关S2接a,读出电流表的示数I1
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(3)测电源的电动势E和内阻r将开关S1闭合、开关S2接b,调节电阻箱R的阻值,记下电流表的示数I,得到若干组 R、I的数据(见表),请在图丙所示的坐标纸上作出$\frac{1}{I}$-R的图象,并根据图象求得电动势E=3.1V,内阻r=2.0Ω(保留两位有效数字).
次数12345
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I/A0.590.380.290.240.18
A-11.72.63.54.25.4

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