分析 ①先對A球下落的過程,根據(jù)動能定理求出運(yùn)動到最低點(diǎn)的速度,若發(fā)生彈性碰撞,則碰撞過程中,AB兩球組成的系統(tǒng)動量守恒,機(jī)械能也守恒,據(jù)此列式求出碰撞后B球的速度,再對B球應(yīng)用動能定理即可求解上升的最大高度;
②若碰撞后粘在一起,則碰撞后AB速度相等,根據(jù)動量守恒定律求出共同速度,從而求出碰撞過程中損失的機(jī)械能.
解答 解:①對A運(yùn)動到最低點(diǎn)的過程中,根據(jù)動能定理得:
$\frac{1}{2}×2m{{v}_{0}}^{2}=2mg(R-Rcos60°)$
解得:${v}_{0}=\sqrt{gR}$,
若發(fā)生彈性碰撞,則碰撞過程中,AB兩球組成的系統(tǒng)動量守恒,機(jī)械能也守恒,以v0的方向為正,則有:
2mv0=2mv1+mv2
$\frac{1}{2}×2m{{v}_{0}}^{2}=\frac{1}{2}×2m{{v}_{1}}^{2}+\frac{1}{2}×m{{v}_{2}}^{2}$,
解得:v2=$\frac{4}{3}\sqrt{gR}$,
對B上升的過程中,根據(jù)動能定理得:
$mgh=\frac{1}{2}m{{v}_{2}}^{2}$
解得:h=$\frac{8{{v}_{0}}^{2}}{9g}$
②若碰撞后粘在一起,則碰撞后AB速度相等,以v0的方向為正,根據(jù)動量守恒定律得:
2mv0=(2m+m)v
解得:v=$\frac{2}{3}\sqrt{gR}$
則碰撞過程中損失的機(jī)械能$△E=\frac{1}{2}×2m{{v}_{0}}^{2}-\frac{1}{2}(2m+m){{v}_{\;}}^{2}$=$\frac{1}{3}mgR$
答:①若發(fā)生彈性碰撞,碰后B上升的最大高度為$\frac{8{{v}_{0}}^{2}}{9g}$;
②若碰撞后粘在一起,碰撞過程中損失的機(jī)械能為$\frac{2}{3}\sqrt{gR}$.
點(diǎn)評 本題主要考查了動量守恒定律以及能量守恒定律的直接應(yīng)用,要求同學(xué)們能正確分析物體的運(yùn)動情況,注意應(yīng)用動量守恒定律解題時要規(guī)定正方向,難度適中.
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 晶體的物理性質(zhì)具有各向異性是因為晶體內(nèi)部微粒按一定規(guī)律排列 | |
B. | 內(nèi)能是物體內(nèi)所有分子動能的總和 | |
C. | 熱力學(xué)溫度T與攝氏溫度t的關(guān)系為T=t+273.15 | |
D. | 隨著分子間距離的增大,分子間引力增大,斥力減小 | |
E. | 液體表面的分子距離大于分子間的平衡距離r0,使得液面有表面張力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電場線是電場中實際存在的線,其密度程度可表示電場強(qiáng)度的大小 | |
B. | 沿電場線方向,電勢越來越低,電勢能也越來越小 | |
C. | 電場強(qiáng)度處處為零的區(qū)域內(nèi),電勢一定也處處為零 | |
D. | 電場強(qiáng)度的方向總是跟等勢面垂直 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 原線圈輸入電壓有效值為220$\sqrt{2}$V | |
B. | R處出現(xiàn)火情時R兩端的電壓增大 | |
C. | R處出現(xiàn)火情時原線圈電流增大 | |
D. | 副線圈輸出電壓瞬時值表達(dá)式u=44$\sqrt{2}$cos100πtV |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 北京比上海的重力加速度小 | |
B. | 滑動摩擦力的方向可能與運(yùn)動的方向垂直 | |
C. | 只有靜止的物體才能受到靜摩擦力 | |
D. | 兩個共點(diǎn)力的夾角不變,只增大其中一個分力,則合力一定增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 1秒很短,所以1秒表示時刻 | |
B. | 物體做直線運(yùn)動,加速度為負(fù)時一定做減速運(yùn)動 | |
C. | 物體加速度增大,速度一定越來越大 | |
D. | 汽車速度計顯示的是汽車的瞬時速度大小 |
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