分析 (1)小球恰好通過最高點作圓周運動,根據(jù)牛頓第二定律求出臨界速度,根據(jù)機械能守恒求出碰撞后速度.碰撞過程中,物塊和小球系統(tǒng)動量守恒,求出小物塊碰撞前速度V0的大。
(2)碰撞后瞬間,由繩子的拉力與重力的合力提供小球的向心力,由牛頓第二定律求拉力.
(3)物塊在水平恒力F作用加速運動,由動能定理求解恒力F做功.
解答 解:(1)小球恰好通過最高點作圓周運動,此時重力剛好提供向心力,設(shè)速度為V,有
mg=m$\frac{{V}^{2}}{L}$
得 V=$\sqrt{gL}$
設(shè)小球碰撞后速度為V1,其后在擺至最高點過程中,機械能守恒,則:
$\frac{1}{2}$mV12=$\frac{1}{2}$mV2+mg•2L
代入V值可得V1=$\sqrt{5gL}$
碰撞過程中,物塊和小球系統(tǒng)動量守恒,有
2mV0=mV1+2m•$\frac{{V}_{0}}{2}$
代入V1值可得V0=$\sqrt{5gL}$
(2)碰撞后瞬間,繩子拉力為T,由牛頓定律得
T-mg=m$\frac{{V}_{1}^{2}}{L}$
代入V1值可得繩子拉力T=6 mg
方向沿著繩子向上
(3)物塊在水平恒力F作用加速運動,由動能定理得
W=$\frac{1}{2}•$2m${V}_{0}^{2}$
代入V0值可得恒力F所做功 W=5mgL
答:
(1)小物塊碰撞前速度V0的大小為$\sqrt{5gL}$;
(2)碰撞后瞬間繩子的拉力是6 mg,方向沿著繩子向上;
(3)恒力F所做功的大小是5mgL.
點評 本題關(guān)鍵明確各個運動過程,明確小球與小物塊碰撞過程中系統(tǒng)動量守恒,要求同學(xué)們能正確進行受力,并能聯(lián)想到已學(xué)的物理模型,根據(jù)相關(guān)公式解題.
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A. | Ο為負電荷 | |
B. | 從a運動到b,q的電勢能減少 | |
C. | 在整個過程中q的加速度先變大后變小 | |
D. | 在整個過程中,電場力做功為零 |
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A. | a帶負電,b帶正電 | B. | a帶正電,b帶負電 | ||
C. | a、b進入磁場時的速度之比為1:2 | D. | a、b在磁場中運動的時間之比為1:1 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 6m/s | B. | 8m/s | C. | 10m/s | D. | 12m/s |
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