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12.如图所示,水平桌面左端有一顶端高为h的光滑圆弧形轨道,圆弧的底端与桌面在同一水平面上.桌面右侧有一竖直放置的光滑掘弧轨道MNP,其形状为半径R=0.8m的圆环剪去了左上角135°的,MN为其竖直直径.P点到桌面的竖直距离也为-质量m=0.4kg的物块A自圆弧形轨道的顶端释放,到达圆弧轨道底端恰与一停在圆弧底端水平桌面上质量也为m的物块B发生弹性正碰(碰撞过没有机械能的损失),碰后物块B的位移随时间变化的关系式为x=6t-2t2(关系式中所有物理量均为标准单位),物块B飞离桌面后恰由P点沿切线落入圆轨道.(重力加速度g取10m/s2
(1)求BP间的水平距离X
(2)判断物块B能否沿圆轨道到达M点
(3)求物块A由静止释放的高度h.

分析 (1)对平抛运动,根据分运动公式列式求解初速度和水平位移;对匀减速过程,根据关系式x=6t-2t2得到初速度为6m/s,加速度为-4m/s2;根据速度位移公式列式求解;
(2)先加速能够沿圆轨道到达M点,根据机械能守恒定律求解末速度,根据牛顿第二定律求解弹力进行判断;
(3)质量相等的物体的弹性碰撞速度是互换的,根据机械能守恒定律列式求解物块A由静止释放的高度h.

解答 解:(1)设碰撞后物块B由D点以初速度v0平抛,落到P点时的竖直速度为:
${v}_{y}=\sqrt{2gR}$
同时:tan45°=$\frac{{v}_{y}}{{v}_{D}}$=1
解得:vD=4m/s
对平抛运动,有:
R=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
x=v0t
解得:
x=1.6m
物块B碰撞后以初速度v0=6m/s减速到vD,则BD间距:
x1=$\frac{{v}_{D}^{2}-{v}_{B}^{2}}{2a}$=2.5m
故BP之间的水平距离为:
x=x+x1=4.1m 
(2)若物块B能够沿着轨道到达M点,在M点时其速度为vM,有:
$\frac{1}{2}m{v}_{M}^{2}=\frac{1}{2}m{v}_{D}^{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}mgR$ 
设轨道对物块的压力为FN,则:
FN+mg=m$\frac{{v}_{M}^{2}}{R}$
解得:
FN=(1-$\sqrt{2}$)mg<0,即物体不能到达M点;
(3)物块AB是弹性碰撞且速度相等,碰撞后速度交换,故根据机械能守恒定律,有:
$mgh=\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$ 
解得:
$h=\frac{{v}_{B}^{2}}{2g}=\frac{{6}^{2}}{2×10}=1.8m$
答:(1)求BP间的水平距离为4.1m;
(2)物块B不能沿圆轨道到达M点;
(3)求物块A由静止释放的高度h为1.8m.

点评 该题是平抛运动、圆周运动的综合题,该题中要熟练掌握机械能守恒定律,能量守恒定律,以及圆周运动的临界问题.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.在“测定金属的电阻率”的实验中,电阻丝的电阻Rx约为20Ω.
①用螺旋测微器测量电阻丝直径,其示数如图1所示,则该电阻丝直径的测量值d=0.213mm;
②实验中除开关、若干导线之外还能提供下列器材:
电压表V1(量程0~3V,内阻约3kΩ);
电压表V2(量程0~15V,内阻约15kΩ);
电流表A1(量程0~200mA,内阻约3Ω);
电流表A2(量程0~0.6A,内阻约0.1Ω);
滑动变阻器R1(0~10Ω);
滑动变阻器R2(0~500Ω);
电源E (电动势为3.0V,内阻不计).
为了调节方便,测量准确,实验中电压表应选${V}_{1}^{\;}$,电流表应选${A}_{1}^{\;}$.为了使实验中电阻丝两端电压变化范围尽量大一些,且便于调节,滑动变阻器应选${R}_{1}^{\;}$;(选填器材的名称符号)
③请根据图2所示电路,用连线代替导线将图3中的实验器材连接起来,并使滑动变阻器置于最左端时接通电路后流过电阻丝的电流最小;
④滑动变阻器R1、R2的两个固定端接线柱之间的距离相等.在该实验中,若将滑动变阻器R1、R2分别接入上述电路,测量滑动变阻器最左端到滑片P的距离x,则图4中电压表示数U随x变化的图象可能正确的是A.(图中实线表示接入R1时的情况,虚线表示接入R2时的情况)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.下列说法正确的是(  )
A.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的轻核聚变
B.轻核聚变与重核裂变均释放能量
C.原子核的比结合能越大表示该原子核越不稳定
D.实验表明,只要照射光的强度足够大,就一定能发生光电效应现象
E.放射性元素衰变的快慢只由核内部自身的因素决定

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.(1)在“探究物体运动的加速度与物体质量、物体受力的关 系”实验中,某同学在接通电源进行实验之前,将实验器材组装如图所示,请指出该装置中的错误或不妥之处:
①打点计时器不应使用干电池
②小车初始位置离打点计时器太远;
③没有平衡摩擦力.

(2)几个实验小组在探究小车的加速度a与作用力F的关系时,得出如图2的图象,请分别指出它 们不是正比例函数图象的原因.
A 图:平衡摩擦力时,轨道倾角过大;
B 图:没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不足;
C 图:没有满足砂和砂桶总质量远远小于小车的总质量.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.一学生利用如图甲所示的实验装置验证机械能守恒定律.该弧形轨道的末端水平,离地面的高度为H.现将一钢球从轨道的不同高度h处由静止释放,钢球的落点距离轨道末端的水平距离为x.
(1)若轨道完全光滑,则x2与h的理论关系应当满足x2=4Hh.(用H、h表示)
(2)该同学经实验得到几组数据如表所示,请在图乙所示的坐标纸上作出x2-h关系图.
h/×10-1m2.003.004.005.006.00
x2/×10-1m2.623.895.206.537.78
对比实验结果与理论计算得到的x2一h关系图线(图乙中已画出),可知自同一高度由静止释放的钢球,其水平抛出的速率小于(填“小于”或“大于”)理论值.
(3)实际上轨道是不光滑的,钢球下滑过程需要克服摩擦力做功,已知测得钢球的质量为m,则钢球在下滑过程中克服摩擦力做功大小为mgh-$\frac{mg{x}^{2}}{4H}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.春节放假期间,全国高速公路免费通行,小轿车可以不停车通过收费站,但要求小轿车通过收费站窗口前x0=9m区间的速度不超过v0=6m/s.现有甲、乙两小轿车在收费站前平直公路上分别以v=20m/s和v=34m/s的速度匀速行驶,甲车在前,乙车在后.甲车司机发现正前方收费站,开始以大小为a=2m/s2的加速度匀减速刹车.
(1)甲车司机需在离收费站窗口至少多远处开始刹车才不违章;
(2)若甲车司机经刹车到达离收费站窗口前9m处的速度恰好为6m/s,乙车司机在发现甲车刹车时经t0=0.5s的反应时间后开始以大小为a=4m/s2的加速度匀减速刹车.为避免两车相撞,且乙车在收费站窗口前9m区不超速,则在甲车司机开始刹车时,甲、乙两车至少相距多远?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,一质点自倾角为60°的斜面上方某点A,沿光滑斜槽AB从静止开始下滑,为了使质点在最短时间内到达斜面,则斜槽与竖直方向的夹角θ为(  )
A.B.30°C.45°D.60°

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.粗细均匀的U形管竖直放置,右端封闭,左管内有一个重力和摩擦都不计的活塞,管内水银把气体分隔成A、B两部分.当大气压强为P0=75cmHg,温度为t0=27℃时,管内水银面在同一高度,两部分气体的长度均为L0=30cm.
①现向上缓慢拉动活塞,使两管内水银面高度差为h=10cm,求活塞上升的高度L;
②然后固定活塞,再仅对左管气体加热,使A部分气体温度升高.则当左管内气体温度为多少摄氏度时,方可使右管内水银面回到原来的位置.(该题计算结果均保留三位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,虚线圆表示磁场和电场的圆柱形理想边界,其半径为R,圆内存在磁感应强度大小为B的平行于边界向里的匀强磁场,圆外存在垂直于边界向外的辐向静电场,现在边界面上的A点有一带电量大小为q、质量为m的粒子,不计重力,以垂直于边界指向圆心方向的初速度v射入磁场中.粒子离开A点后第5次经过边界时正好过A点,在该过程中,求:
(1)粒子离开A点时的初速度大小.
(2)粒子在磁场中运动的时间.

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