如圖16-11所示,abc是光滑的軌道,其中ab是水平的,bc為與ab相切的位于豎直平面內(nèi)的半圓,半徑R=0.30 m.質(zhì)量m=0.20 kg的小球A靜止在軌道上,另一質(zhì)量M=0.60 kg、速度v0=5.5 m/s的小球B與小球A正碰.已知相碰后小球A經(jīng)過半圓的最高點c落到軌道上距b點為l=R處,重力加速度取g=10 m/s2.求:
圖16-11
(1)碰撞結束時,小球A和B的速度的大小.
(2)試論證小球B是否能沿著半圓軌道到達c點.
(1)6 m/s 3.5 m/s (2)不能
(1)以v1表示小球A碰后的速度,v2表示小球B碰后的速度,v1′表示小球A在半圓最高點的速度,t表示小球A從離開半圓最高點到落在軌道上經(jīng)過的時間,則有v1′t= ①
gt2=2R ②
mg(2R)+ mv1′2=mv12 ③
Mv0=mv1+Mv2 ④
由①②③④求得
v1=,v2=v0-
代入數(shù)值得v1=6 m/s,v2=3.5 m/s.
(2)假定B球剛能沿著半圓的軌道上升到c點,則在c點時,軌道對它的作用力等于零.以vc表示它在c點的速度,vb表示它在b點相應的速度,由牛頓定律和機械能守恒定律,有,Mvc2+Mg(2R)=Mvb2
解得vb=
代入數(shù)值得vb=3.9 m/s.
由v2=3.5 m/s,可知v2<vb,所以小球B不能達到半圓軌道的最高點.
科目:高中物理 來源: 題型:
圖16-11
圖16-12
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科目:高中物理 來源: 題型:
圖16-11
圖16-12
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科目:高中物理 來源: 題型:
有界的水平方向勻強磁場,上下兩個界面MN和PQ間的距離為L,一個邊長為a(L<2a)的正方形線框從高處自由落下,進入MN界面的過程中,線框的兩個邊始終與MN平行,線框中的感應電流i隨時間t變化的圖象如圖16-11所示.從線框的下邊從PQ界面穿出時開始計時,線框從磁場中穿出時感應電流隨時間變化的圖象可能是圖16-12中的( )
圖16-11
圖16-12
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科目:高中物理 來源: 題型:
如圖16-11所示,相距為d的兩平行金屬板A、B足夠大,板間電壓恒為U,有一波長為λ的細激光束照射到B板中央,使B板發(fā)生光電效應,已知普朗克常量為h,金屬板B的逸出功為W,電子質(zhì)量為m,電荷量e,求:
圖16-11
(1)從B板運動到A板所需時間最短的光電子,到達A板時的動能;
(2)光電子從B板運動到A板時所需的最長時間.
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如圖16-11所示,abcd為一邊長為l、具有質(zhì)量的正方形導線框,位于水平面內(nèi),回路中的電阻為R.虛線表示一勻強磁場區(qū)域的邊界,它與ab邊平行,磁場區(qū)域的寬度為2l,磁感應強度為B,方向如右圖.線框在一垂直于ab邊的水平恒力F的作用下,沿光滑水平面運動,直到通過磁場區(qū)域.已知ab邊剛進入磁場時,線框便改做勻速運動,此時通過線框的電流大小為i0.設以i0的方向為電流的正方向,則圖16-1-2中能較準確地反映電流i隨ab邊的位置坐標x變化的曲線可能是( )
圖16-11
圖16-12
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