分析 (1)小球向下摆动的过程中机械能都守恒,根据机械能守恒定律求出碰撞前小球的速度大小.根据动量守恒定律和机械能守恒定律求出碰撞后物块的速度大小,根据动能定理研究向右滑动过程,求出物块与水平面间的动摩擦因数μ.
(2)根据上题的结果,分析B获得的速度范围,由动能定理求物块B在水平面滑动距离S的范围.
解答 解:(1)对小球下摆过程分析,根据机械能守恒定律得:
2mgL(1-cos60°)=$\frac{1}{2}$•2mv02
解得:v0=$\sqrt{gL}$
设小球与物块碰撞后,小球的速度为v1,物块的速度为v2,选向右方向为正方向.
由动量守恒定律得:
Mv0=Mv1+mv2
由能量守恒定律得:
$\frac{1}{2}$Mv02=$\frac{1}{2}$Mv12+$\frac{1}{2}$mv22
又 M=2m
解得 v2=$\frac{2M}{M+m}$v0=$\frac{4}{3}\sqrt{gL}$
对物块向右滑行的过程,根据动能定理得:
-μmgL=0-$\frac{1}{2}$mv22
联立解得 μ=$\frac{8}{9}$
(2)由v2=$\frac{2M}{M+m}$v0变形得:v2=$\frac{2}{1+\frac{m}{M}}$v0.
当M=m时,v2最小,物块B在水平面滑动距离S最小.v2最小值为 v2min=v0=$\sqrt{gL}$
由动能定理得:-μmgSmin=0-$\frac{1}{2}$mv2min2
解得 Smin=$\frac{9}{16}$L
当M→∞时,v2最大,物块B在水平面滑动距离S最大.v2最大值为 v2max=2v0=2$\sqrt{gL}$
由动能定理得:-μmgSmax=0-$\frac{1}{2}$mv2max2
解得 Smax=$\frac{9}{4}$L
所以S的范围为 $\frac{9}{16}$L≤S≤$\frac{9}{4}$L
答:
(1)物块与水平面间的动摩擦因数μ是$\frac{8}{9}$.
(2)S的范围为 $\frac{9}{16}$L≤S≤$\frac{9}{4}$L.
点评 本题采用程序思维进行分析,把握各个过程的物理规律是关键.要知道弹性碰撞遵守两大守恒定律:动量守恒定律和机械能守恒定律.
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A. | 改变电源的正负极性 | |
B. | 增大R0 | |
C. | 增加电感线圈原匝数使L增大 | |
D. | 换一个自感系数L相同但电阻RL更小的电感线圈 |
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A. | 分子间的距离增大则分子间的斥力与引力均减小 | |
B. | 外界对物体做功,物体的内能必定增加 | |
C. | 布朗运动是由悬浮在液体中的微粒之间的相互碰撞引起的 | |
D. | 能量耗散从能量转化的角度反映出自然界中的宏观过程具有方向性 | |
E. | 一定质量的气体,温度不变,分子的平均动能不变 |
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