分析 小球到达最低点时与Q的碰撞时间极短,且无能量损失,满足动量守恒的条件且能量守恒.小物块Q在平板车P上滑动的过程中,二者相互作用,动量守恒,部分动能转化为内能;同时注意平抛运动规律的正确应用.
解答 解:(1)设小球与Q碰前的速度为v0,小球下摆过程机械能守恒.
mgR(1-cos60°)=$\frac{1}{2}m{v_0}^2$①
由①式解得:v0=$\sqrt{gR}$②
小球与Q进行弹性碰撞,质量又相等,二者交换速度.
Q与P组成的系统,由动量守恒定律可得:
mv0=mv1+Mv2 ③
其中v2=$\frac{1}{2}{v_1}$,M=4m
将以上数据代入③式解得:v1=$\frac{{\sqrt{gR}}}{3}$,v2=$\frac{{\sqrt{gR}}}{6}$④
(2)对系统由能量守恒:$\frac{1}{2}m{v_0}^2$=$\frac{1}{2}m{v_1}^2$+$\frac{1}{2}M{v_2}^2$+μmgL ⑤
由⑤式解得:L=$\frac{7R}{18μ}$⑥
(3)Q脱离P后做平抛运动,由平抛运动规律可得:h=$\frac{1}{2}g{t^2}$⑦
由⑦式解得:t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$⑧
Q落地时二者相距:s=(v1-v2)t ⑨
由⑨式解得:s=$\frac{{\sqrt{2Rh}}}{6}$⑩
答:(1)小物块Q离开平板车P时,P和Q的速度大小为$\frac{{\sqrt{gR}}}{3}$、$\frac{{\sqrt{gR}}}{6}$;
(2)平板车P的长度为$\frac{7R}{18μ}$
(3)小物块Q落地时与平板车P的水平距离为$\frac{{\sqrt{2Rh}}}{6}$.
点评 逐一分析物体间的相互作用过程,分析得到物体间相互作用时满足的规律:动量守恒、能量守恒等,进而求出要求的物理量
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A. | B. | C. | D. |
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对应点 | B | C | D | E | F |
速度(m/s) | 0.141 | 0.180 | 0.221 | 0.260 | 0.302 |
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A. | 运行的速度都小于7.9km/s | B. | 所受的万有引力大小都相等 | ||
C. | 都处于平衡状态 | D. | 离地面的高度都相同 |
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A. | 卢瑟福α粒子散射实验说明原子核内部具有复杂的结构 | |
B. | 极限频率越大的金属材料逸出功越大 | |
C. | 轻核聚变反应方程有:${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n | |
D. | 氢原子从n=3能级跃迁到n=1能级和从n=2能级跃迁到n=1能级,前者跃迁辐射出的光子波长比后者的长 | |
E. | 氦原子核由两个质子和两个中子组成,其中两个质子之间三种作用力从大到小的排列顺序为:核力、库仑力、万有引力 |
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