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如图所示,一个半径R=0.80m的qE?
1
2
L-μmg?
1
2
L=
1
2
m
v
2
1
光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,其下端切线是水平的,轨道下端距地面高度h=l.25m.在圆弧轨道的最下端放置一个质量mB=0.30kg的小物块B(可视为质点).另一质量mA=O.10kg的小物块A(也视为质点)由圆弧轨道顶端从静止开始释放,运动到轨道最低点时,和物块B发生碰撞,碰后物块B水平飞出,其落到水平地面时的水平位移s=0.80m.忽略空气阻力,重力加速度g取10m/s2,求:
(1)物块A滑到圆弧轨道下端时的速度大小;
(2)物块B离开圆弧轨道最低点时的速度大小;
(3)物块A与物块B碰撞过程中,A、B所组成的系统损失的机械能.
分析:(1)只有重力做功,根据机械能守恒定律列式求解;
(2)滑块B做平抛运动,根据平抛运动的位移公式求解;
(3)两个滑块碰撞过程动量守恒,根据动量守恒定律列式求解出物块B的初速度,然后用碰撞前的总动能减去碰撞后的总动能即可.
解答:解:(1)A由光滑圆弧轨道滑下,机械能守恒,设小物块A滑到圆弧轨道下端时速度为v1,则:
magR=
1
2
mA
ν
2
1

解得v1=4m/s        
即物块A滑到圆弧轨道下端时的速度大小为4m/s.
(2)物块B离开圆弧轨道最低点后作平抛运动,设其飞行时间为t,离开圆弧轨道下端时的
速度为v2,则:
h=
1
2
gt2

s=v2t           
解得
v2=1.6m/s     
即物块B离开圆弧轨道最低点时的速度大小为1.6m/s.
(3)小物块A在圆弧轨道最低点与物块B碰撞过程中动量守恒,设小物块A碰撞后的速度为v3,则
mAv1=mAv3+mBv2
解得
v3=-0.80m/s
碰撞过程中系统损失的机械能
△E=
1
2
mA
ν
2
1
-
1
2
(mA
ν
2
3
+mB
ν
2
2
)

解得:△E=O.38J
即物块A与物块B碰撞过程中,A、B所组成的系统损失的机械能为0.38J.
点评:本题关键对两个滑块的运动过程分析清楚,然后选择机械能守恒定律和动量守恒定律列式求解.
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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,一个半径R=0.80m的
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光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,其下端切线水平,轨道下端距地面高度h=1.25m.在圆弧轨道的最下端放置一个质量mB=0.30kg的小物块B(可视为质点).另一质量mA=0.10kg的小物块A(也可视为质点)由圆弧轨道顶端从静止开始释放,运动到轨道最低点时,与物块B发生碰撞,碰后A物块和B物块粘在一起水平飞出.忽略空气阻力,重力加速度g取10m/s2,求:
(1)物块A与物块B碰撞前对圆弧轨道最低点的压力大小;
(2)物块A和B落到水平地面时的水平位移s的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,一个半径R=0.80m的四分之一光滑圆形轨道固定在竖直平面内,底端切线水平,距地面高度H=1.25m.在轨道底端放置一个质量mB=0.30kg的小球B.另一质量mA=0.10kg的小球A(两球均视为质点)由圆形轨道顶端无初速释放,运动到轨道底端与球B发生正碰,碰后球B水平飞出,其落到水平地面时的水平位移S=0.80m.忽略空气阻力,重力加速度g取10m/s2,求:
(1)A、B碰前瞬间,A球对轨道压力大小和方向
(2)B球离开圆形轨道时的速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:

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(1)小球抛出点A距圆弧轨道B端的高度h.
(2)小球经过轨道最低点C时对轨道的压力FC
(3)小球能否到达轨道最高点D?若能到达,试求对D点的压力FD.若不能到达,试说明理由.

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科目:高中物理 来源: 题型:

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(1)A、B碰前瞬间,A球对轨道压力大小和方向;
(2)B球离开圆形轨道时的速度大小;
(3)A球与B球碰撞后瞬间,A球速度的大小和方向.

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(2008?上海模拟)如图所示,一个半径R、质量m的均匀薄圆盘处在竖直方向上,可绕过其圆心O的水平转动轴无摩擦转动,现在其右侧挖去圆心与转轴O等高、直径为R的一个圆,然后从图示位置将其静止释放,则剩余部分
不能
不能
(填“能”或“不能”)绕O点作360°转动,在转动过程中具有的最大动能为
mgR
8
mgR
8

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