精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
质量为m的小球固定在光滑轻细杆的上端,细杆通过光滑的限位孔且保持竖直.在光滑水平面上放置一个质量为M=2m的凹形槽,凹形槽的光滑内表面如图所示,AB部分是斜面,与水平面成θ=30°,BCD部分是半径为R的圆弧面,AB与BCD两面在B处相切.让细杆的下端与凹形槽口的左边缘A点接触.现将小球释放,求:
(1)当轻细杆的下端滑到凹形槽的最低点C时,凹形槽的速度是多大;
(2)轻细杆的下端能否运动到凹形槽口的右边缘 D点;(回答“能”或“不能”,并简述理由)
(3)当轻细杆的下端滑到B点的瞬间,小球和凹形槽的速度各是多大.

【答案】分析:(1)当轻细杆的下端运动到最低点C时,小球的速度为零.以小球和凹形槽组成的系统,机械能守恒,根据机械能守恒定律求出凹形槽的速度.
(2)判断系统有无能量损失,若满足机械能守恒,则可以到达D点;
(3)当轻细杆的下端滑到B点的瞬间,根据运动的合成与分解槽和球的速度关系,再由系统机械能守恒求出两个物体的速度.
解答:解:(1)当轻细杆的下端运动到最低点C时,小球的速度为零,小球减少的重力势能转化为凹形槽的动能,由能量转化守恒定律
   又因为:M=2m
得凹形槽的速度:
(2)能.原因:球、滑块组成的系统满足机械能守恒.        
(3)当轻细杆的下端从A点相对滑动到B点时,
小球的速度v1与凹形槽的速度v2之间的关系如右图所示:得:v1=v2tanθ
由系统能量转化守恒定律    
    又   M=2m
解得:    
答:(1)当轻细杆的下端滑到凹形槽的最低点C时,凹形槽的速度是
(2)轻细杆的下端能运动到凹形槽口的右边缘 D点,因为系统机械能守恒;
(3)当轻细杆的下端滑到B点的瞬间,小球和凹形槽的速度分别是
点评:本题难点在于分析小球的速度与凹形槽的速度的关系,关键理解物体的实际运动为合运动,根据合运动与分运动的矢量关系求解速度关系.
练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,长为L、内壁光滑的直管与水平地面成30°角固定位置.将一质量为m的小球固定在管底,用一轻质光滑细线将小球与质量为M=3m的小物块相连,小物块悬挂于管口.现将小球释放,一段时间后,小物块落地静止不动,小球继续向上运动,通过管口的转向装置后做平抛运动,小球在转向过程中速率不变(重力加速度为g).
求:(1)小物块下落过程中的加速度大小;
(2)小球从管口抛出时的速度大小;
(3)小球在做平抛过程中的水平位移.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,质量为m的小球固定在杆的一端,在竖直面内绕杆的另一端做圆周运动,当小球运动到最高点时,瞬时速度v=
3
2
Rg
,R是球心到O点的距离,则球对杆的作用力是(  )

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

(2011?江苏)如图所示,长为L、内壁光滑的直管与水平地面成30°角固定放置.将一质量为m的小球固定在管底,用一轻质光滑细线将小球与质量为M=km的小物块相连,小物块悬挂于管口.现将小球释放,一段时间后,小物块落地静止不动,小球继续向上运动,通过管口的转向装置后做平抛运动,小球在转向过程中速率不变.(重力加速度为g)
(1)求小物块下落过程中的加速度大小;
(2)求小球从管口抛出时的速度大小;
(3)试证明小球平抛运动的水平位移总小于
2
2
L.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

质量为m的小球固定在光滑轻细杆的上端,细杆通过光滑限位孔保持竖直.在光滑水平面上放置一质量为M=2m的凹形槽,凹形槽的光滑内表面如图所示,AB部分是斜面,与水平面成θ=30°,BCD部分是半径为R的圆弧面,AB与BCD两面在B处相切.让细杆的下端与凹形槽口的左边缘A点接触.现将小球释放,求:
(1)当轻细杆的下端滑到凹形槽的最低点C时,凹形槽的速度是多大.
(2)当轻细杆的下端滑到B点的瞬间,小球和凹形槽的速度各是多大.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:

精英家教网如图所示,质量为m的小球固定在长为L的细轻杆的一端,绕细杆的另一端O在竖直平面上做圆周运动.球转到最高点A时,线速度的大小为
gL
2
,则(  )

查看答案和解析>>

同步练习册答案