14.如圖所示,兩根粗糙直桿AC和PE與半徑為R=0.5m的光滑半圓環(huán)CDE平滑連接,固定在同一豎直面內,兩直桿與水平夾角均為θ=37°,質量分別為m1=0.3kg、m2=0.1kg的小環(huán)套在直桿上相距為L1的A、B兩處,m1、m2與兩直桿的動摩擦因數(shù)分別為μ1=0.5和μ2=1.0.將m1在A點無初速釋放后,在B點與m2發(fā)生碰撞(碰撞時間極短,BC間距L2=2R=1.0m),碰后m1、m2具有相同速度但不粘連,之后m2停留在Q點,QE相距恰為L2=1.0m.取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)AB間距L1多大?
(2)m1從A點釋放后,在兩直桿上通過的總路程多大?

分析 (1)先研究碰撞后整體從B到Q的過程,運用動能定理列式.AB碰撞過程,由動量守恒定律列式.球m1從A到B的過程,運用動能定理列式,聯(lián)立可求出AB間距L1
(2)整體到達Q點后,由于m2的下滑力小于最大靜摩擦力,將始終靜止在Q點不動.m1返回并在兩傾斜軌道之間來回運動,由于有摩擦力,最終會在C點速度為零,研究m1從Q到C點的整個過程,由動能定理求總路程.

解答 解:(1)m1、m2受到的摩擦力分別為f1、f2,則有:
f11m1gcosθ=0.5×0.3×10×0.8N=1.2N
f22m2gcosθ=1.0×0.1×10×0.8N=0.8N
則有:f=f1+f2=2N
m1、m2碰后瞬間速度為v,研究m1、m2碰整體,由動能定理有:
-f•2L2-(m1+m2)gL2cosθ=0-$\frac{1}{2}({m}_{1}+{m}_{2}){v}^{2}$
m1、m2碰撞時間極短,碰前瞬間m1的速度為v1,取沿桿向下為正方向,由動量守恒定律得:
m1v1=(m1+m2)v
代入數(shù)據(jù)解得:v1=8m/s
m1從A到B的過程,由動能定理得:
m1gL1sinθ-f1L1=$\frac{1}{2}{m}_{1}{v}_{1}^{2}$
代入數(shù)據(jù)解得:L1=16m
(2)整體到達Q點后速度為0,此后,由于m2的下滑力小于最大靜摩擦力,將始終靜止在Q點不動.m1返回并在兩傾斜軌道之間來回運動,由于有摩擦力,最終會在C點速度為零,研究m1從Q點無初速度開始到C點速度為零的整個過程,設m1從Q點起在兩直桿上通過的總路程為x.由動能定理得:
m1gL2(sinθ+cosθ)-f1x=0
代入數(shù)據(jù)解得:x=3.5m
所以m1從A點釋放后,在兩直桿上通過的總路程為:
S=L1+2L2+x
解得:S=21.5m
答:(1)AB間距L1是16m.
(2)m1從A點釋放后,在兩直桿上通過的總路程是21.5m.

點評 本題要分析清楚兩個物塊的運動過程,知道涉及力在空間上效果時運用動能定理可求速度或總路程,要明確滑動摩擦力做功與總路程有關.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

4.某物理活動小組的同學用如圖1所示的實驗器材驗證機械能守恒定律,實驗器材有:帶有標尺的豎直桿、光電門1和2組成的光電計時器(其中光電門1更靠近小球釋放點)、小球釋放器(可使小球無初速度釋放)、網(wǎng)兜、小球自由下落過程中,運用光電計時器測出小球先后通過光電門1、2的時間分別為t1、t2,用小球通過光電門的平均速度表示球心通過光電門的瞬時速度,并從豎直桿上讀出兩光電門間的距離h,測出小球直徑d,已知當?shù)氐闹亓铀俣葹間.

(1)使用游標卡尺測量小球的直徑,如圖2所示,讀數(shù)為1.170cm;
(2)要驗證機械能守恒定律,只需要比較D
A.d2($\frac{1}{{{t}_{2}}^{2}}$-$\frac{1}{{{t}_{1}}^{2}}$)與gh是否相等
B.d2($\frac{1}{{t}_{2}}$-$\frac{1}{{t}_{1}}$)2與2gh是否相等
C.d2($\frac{1}{{{t}_{1}}^{2}}$-$\frac{1}{{{t}_{2}}^{2}}$)與gh是否相等
D.d2($\frac{1}{{{t}_{2}}^{2}}$-$\frac{1}{{{t}_{1}}^{2}}$)與2gh是否相等
(3)小球通過光電門的平均速度<(填“>”或“<”),小球球心通過光電門的瞬時速度,由此產生的誤差不能(填“能”或“不能”)通過增加實驗次數(shù)減。

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

5.一個做簡諧運動的質點,它的振幅是4cm,頻率是2.5Hz,該質點從平衡位置開始經過2.5s后,位移的大小和經過的路程為( 。
A.4 cm、10 cmB.4 cm、100cmC.0、24 cmD.0、100 cm

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.如圖所示,一小球從一半圓軌道左端A點正上方某處開始做平拋運動(小球可視為質點),飛行過程中恰好與半圓軌道相切于B點.O為半圓軌道圓心,半圓軌道半徑為R,OB與水平方向夾角為45°,重力加速度為g,則小球拋出時的初速度為( 。
A.$\sqrt{\frac{\sqrt{2}}{2}gR}$B.$\sqrt{(\frac{\sqrt{2}}{2}+1)gR}$C.$\sqrt{(1-\frac{\sqrt{2}}{2})gR}$D.$\sqrt{(\sqrt{2}-1)gR}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

9.隨著科學的發(fā)展和科技的進步,近代物理已經滲透到化學、生物學、醫(yī)學、考古學、天文學等各個領域,關于近代物理,下列說法正確的是( 。
A.一個原子核在一次衰變中同時放出α、β和γ三種射線
B.能使某種金屬發(fā)生光電效應的最小頻率叫該種金屬的截止頻率(又叫極限頻率),不同金屬對應著不同的極限頻率
C.衰變不能自發(fā)發(fā)生而裂變能自發(fā)發(fā)生
D.鏈式反應中,重核裂變時放出的可以使裂變不斷進行下去的粒子是質子

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

19.某人乘電梯下樓,在豎直下降的過程中,電梯速度的平方v2與下降的位移x的關系如圖所示,則人對地板的壓力(  )
A.x=1m時大于人的重力B.x=11m時大于人的重力
C.x=21m時大于人的重力D.x=21m時等于人的重力

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:填空題

6.如圖所示的光電管實驗中,當用波長3.0×10-7m的光照射在陰極K上時,電流表有示數(shù).調節(jié)滑動變阻器,當電壓表讀數(shù)為3.0V時,電流表讀數(shù)恰好為零;改用波長為1.5×10-7m的光照射在陰極K上時,調節(jié)滑動變阻器,當電壓表讀數(shù)為7.1V時,電流表讀數(shù)也恰好為零.由此可得普朗克常量為6.6×10-34J•s,該陰極的逸出功為1.8×10-19J.已知電子電量為1.6×10-19C,光速c為3×108m/s,結果保留兩位有效數(shù)字.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

3.在測定電源電動勢和內電阻的實驗中,實驗室提供了合適的實驗器材.

(1)甲同學按圖a中的實線連接電路進行實驗,其中定值電阻的作用是保護電路.由電壓表讀數(shù)U和電流表讀數(shù)I,畫出U-I圖線如圖b所示,可得電源的電動勢E=2.8V,內電阻r=0.60Ω.(結果保留2位有效數(shù)字)
(2)乙同學因為粗心,多連接了一根導線,如圖a中的虛線所示.由電壓表的讀數(shù)U和電流表的讀數(shù)I,畫出U-I圖線如圖c所示.乙同學分析了圖象出現(xiàn)異常的原因后,認為由圖c也可以達到實驗目的,則由圖c可得電源的電動勢E=3.0V,內電阻r=0.50Ω.(結果保留2位有效數(shù)字)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

12.已知神舟九號飛船在距地面高度為h的圓形軌道繞地球飛行.地球半徑R,表面處的重力加速度為g.
(1)用以上數(shù)據(jù)求出第一宇宙速度.
(2)神舟九號飛船在上述圓軌道上運行的角速度和周期.

查看答案和解析>>

同步練習冊答案