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13.如图所示,质量为m的光滑曲面,静止放在光滑的水平地面上,一质量也为m的小球以速度v冲向斜面,恰好能冲到曲面的顶端,然后再沿曲面滑落下来,当地的重力加速度为g.求:
①曲面的高度h;
②曲面最终的速度.

分析 小球在曲面体上滑动的过程中,小球和曲面体组成的系统,水平方向不受外力,水平方向动量守恒,系统的机械能也守恒,根据两个守恒列方程求解小球从曲面体的高度,和曲面体的最终速度.

解答 解:(1)当小球冲到曲面顶端时,速度与曲面速度相同,竖直方向速度为零,以小球初速度v的方向为正,小球和曲面体组成的系统,由水平方向动量守恒和机械能守恒得:
mv=2mv1,$\frac{1}{2}m{v}^{2}=2×\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}+mgh$,
解得:h=$\frac{{v}^{2}}{4g}$
(2)设小球滑到地面上时的速度为v2,斜面的速度为v3,根据动量守恒定律得:
mv=mv2+mv3
根据机械能守恒定律得:
$\frac{1}{2}m{v}^{2}=\frac{1}{2}m{{v}_{2}}^{2}+\frac{1}{2}m{{v}_{3}}^{2}$
解得:v2=0,v3=v
答:(1)曲面的高度为$\frac{{v}^{2}}{4g}$;
②曲面最终的速度为v.

点评 本题是系统动量守恒和机械能守恒的类型,类似于弹性碰撞,常见类型,知道恰好能冲到曲面的顶端,说明此时,小球竖直方向速度为零,难度不大,属于基础题.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图,一木块通过长度忽略不计的绳固定在小车的前壁上,小车上表面光滑.某时刻小车由静止开始向右匀加速运动,经过2s,细绳断裂.细绳断裂后,小车的加速度不变,又经过一段时间,滑块从小车左端刚好掉下,在这段时间内,已知滑块相对小车前3s内滑行了4.5m;后3s内滑行了10.5m.
(1)小车的加速度多大?
(2)从绳断到滑块离开车尾所用时间是多少?
(3)小车的长度是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图所示,活塞的质量为m.缸套的质量为M,通过弹簧吊在天花板上,气缸内封住一定质量的空气,缸套与活塞无摩擦,活塞截面积为S,大气压强为p0,则(  )
A.汽缸内空气的压强等于p0-$\frac{Mg}{S}$B.汽缸内空气的压强等于p0+$\frac{mg}{S}$
C.内外空气对缸套的作用力为(M+m)gD.内外空气对活塞的作用力为Mg

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图为“验证碰撞中动量守恒”的实验装置

①下列说法中不符合本实验要求的是D.
A.入射球比靶球质量大,二者的直径必须相同
B.在同一组实验的不同碰撞中,每次入射球必须从同一高度由静止释放
C.安装轨道时,轨道末端必须水平
D.需要使用的测量仪器有天平和刻度尺和秒表,秒表测量小球从轨道末端到落在记录纸上的时间.
②实验中记录了轨道末端在记录纸上的竖直投影为O点,经多次释放入射球,在记录纸上找到了两球平均落点位置为M、P、N,并测得它们到O点的距离分别为$\overline{OM}$、$\overline{OP}$和$\overline{ON}$.已知入射球的质量为m1,靶球的质量为m2,如果测得m1$\overline{OM}$+m2•$\overline{ON}$近似等于m1$\overline{OP}$,则认为成功验证了碰撞中的动量守恒.
③在实验中,当$\overline{OM}$、$\overline{OP}$和$\overline{ON}$满足m2$\overline{ON}$2=m1$\overline{OP}$2-m1$\overline{OM}$2时,则可证明碰撞中系统的机械能守恒(要求用②中的物理量表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示为仓库中常用的皮带传输装置示意图.传送带BC与水平平台AB的夹角θ=37°,其交接处由很小的圆弧平滑连接,平台左端A处一质量为m=30kg的货物,在F=350N水平推力的作用下由静止开始向传送带运动,经时间t1=1.5s到达平台AB的中点,此时撤去外力F,货物继续向前运动,不计货物经过B处的机械能损失.已知货物与平台和传送带间的动摩擦因数均为0.5,B、C两端相距4.45m,g=10m/s2,cos37°=0.8,sin37°=0.6.求:
(1)货物到达B点时的速度;
(2)若传送带BC不运转,货物在传送带上运动的最大位移;
(3)若要货物能被送到C端,传送带顺时针运转的最小速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示,两根完全相同的光滑金属导轨OP、OQ固定在水平桌面上,导轨间的夹角为θ=74°.导轨所在空间有垂直于桌面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B1=0.2T.t=0时刻,一长为L=1m的金属杆MN在外力作用下以恒定速度v=0.2m/s从O点开始向右滑动.在滑动过程中金属杆MN与导轨接触良好,且始终垂直于两导轨夹角的平分线,金属杆的中点始终在两导轨夹角的平分线上.导轨与金属杆单位长度的电阻均为r0=0.1Ω.求
(1)t=2s时刻,金属杆中的电流强度I;
(2)0~2s内,闭合回路中产生的焦耳热Q;
(3)若在t=2s时刻撤去外力,为保持金属杆继续以v=0.2m/s做匀速运动,在金属杆脱离导轨前可采取将B从B0逐渐减小的方法,则磁感应强度B应随时间怎样变化(写出B与t的关系式)?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示,接有灯泡L(阻值为R)的平行金属导轨(间距为l,电阻忽略不计)水平放置在磁感应强度为B的匀强磁场中.在外力F的作用下,一电阻可忽略的导体杆与两导轨良好接触并在P、Q两位置间做往复运动.从杆通过O位置,并沿OP方向运动时开始计时,其运动的速度-时间关系为v=v0cosωt,则下列说法中正确的是(  )
A.杆中电流与时间的关系为i=$\frac{Bl{v}_{0}cosωt}{R}$
B.杆所受安培力与时间的关系为FA=$\frac{{B}^{2}{l}^{2}{v}_{0}sinωt}{R}$
C.杆克服安培力做功的功率与时间的关系为p=$\frac{(Bl{v}_{0}cosωt)^{2}}{R}$
D.杆运动一个周期,回路中产生的焦耳热为Q=$\frac{{B}^{2}{l}^{2}{{v}_{0}}^{2}π}{Rω}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.一电场的电场线分布如图所示,电场中有A、B、C三点,且AB=BC,则下列关系中正确的是(  )
A.电场强度大小关系为EA=EC>EB
B.电势φAC>φB
C.将一带负电粒子由A经B移至C点过程中,电场力先做负功再做正功
D.将一带正电粒子由A经B移至C点过程中,电势能先增大再减小

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图甲所示,一绝缘的竖直圆环上均匀分布着正电荷,一光滑细杆从圆心垂直圆环平面穿过圆环,杆上套有带正电的小球,现使小球从a点由静止释放,并开始计时,后经过b、c两点,其运动过程中的υ-t图象如图乙所示.下列说法正确的是(  )
A.带电圆环在圆心处产生的场强为零
B.a点场强大于b点场强
C.电势差Uab小于Ubc
D.小球由b到c的过程中平均速度小于0.55m/s

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