分析 根据动量守恒定律可明确达最高点时的速度,再由机械能守恒定律可求得上升的高度.
解答 解:设向右为正方向,则对甲球,由动量守恒定律可知:
mv0=(M+m)v
由机械能守恒定律可知:
$\frac{1}{2}$mv02=$\frac{1}{2}$(M+m)v2+mgh
解得h=$\frac{m{{v}^{2}}_{0}}{2(M+m)g}=\frac{{{v}^{2}}_{0}}{4g}$;
对乙图可知:
mv0=(M+m)v
由机械能守恒定律可知:
$\frac{1}{2}$mv02=$\frac{1}{2}$(M+m)v2+mgh
解得:h=$\frac{m{{v}^{2}}_{0}}{2(M+m)g}=\frac{{{v}^{2}}_{0}}{4g}$;
对丙图设向右为正方向,由动量守恒可知:
小物体向上运动的过程中,m与M组成的系统在水平方向的动量守恒:
设小球滑至最高点时m与M的共同速度为v′
所以 mv=(M+m)v′
解得:$v′=\frac{m}{M+m}\sqrt{2gR}$
此过程中系统机械能守恒,所以
$\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}(M+m)v{′}^{2}=mgh$
解得m上升的最大高度:$h=\frac{M}{M+m}R$=$\frac{R}{2}$.
答:甲、乙两图中上升的高度均为$\frac{{v}_{0}^{2}}{4g}$;丙图中为$\frac{R}{2}$.
点评 本题考查动量守恒定律的应用及机械能守恒定律,要注意明确达最高点时的条件,正确选择正方向,才能可准确利用规律求解.
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. | FA一定小于G | B. | FA与FB大小相等 | ||
C. | FA与FB是一对平衡力 | D. | FA与FB大小之和等于G |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1.5m | B. | 2.5m | C. | 5m | D. | 7m |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 前2s的平均速度是60m/s | B. | 第4s末的速度是60m/s | ||
C. | 整过程的平均速度是45m/s | D. | 第6s末至第8s末电梯下降 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 无风的房间中将一根柔软的羽毛由静止释放,羽毛将做自由落体运动 | |
B. | 自由落体运动一定是初速度为零、加速度为g的匀加速直线运动 | |
C. | 质量大的物体,所受重力大,因而落地速度大 | |
D. | 自由落体的加速度在地球赤道处最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 粒子有可能打到A 点 | |
B. | 在AC 边界上只有一半区域有粒子射出 | |
C. | 以θ=60°飞入的粒子在磁场中运动时间最短 | |
D. | 以θ<30°飞入的粒子在磁场中运动的时间都相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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