9.如圖所示,帶有半徑為R的$\frac{1}{4}$光滑圓弧的小車其質(zhì)量為M,置于光滑水平面上,一質(zhì)量為m的小球從圓弧的最頂端由靜止釋放,則球離開小車時,球和車的速度大小分別為多少?(重力加速度為g)

分析 一質(zhì)量為m的小球從圓弧的最頂端由靜止釋放,則球離開小車時,小球的速度為水平方向,
根據(jù)系統(tǒng)水平方向動量守恒和機械能守恒列車等式求解;

解答 解:一質(zhì)量為m的小球從圓弧的最頂端由靜止釋放,則球離開小車時,小球的速度為水平方向,系統(tǒng)水平方向上動量守恒,以向左為正方向,根據(jù)動量守恒定律得:0=mv1-Mv2
又因為整個過程中只有重力勢能和動能之間的相互轉(zhuǎn)化,所以系統(tǒng)的機械能守恒.根據(jù)機械能守恒定律得:
mgR=$\frac{1}{2}$m${v}_{1}^{2}$+$\frac{1}{2}$M${v}_{2}^{2}$
解得:v1=$\sqrt{\frac{2MgR}{M+m}}$,
v2=$\frac{m}{M}$$\sqrt{\frac{2MgR}{M+m}}$
答:球離開小車時,球和車的速度大小分別為$\sqrt{\frac{2MgR}{M+m}}$和$\frac{m}{M}$$\sqrt{\frac{2MgR}{M+m}}$.

點評 本題考查了球和車的速度大小,分析清楚物體運動過程,應用動量守恒定律與機械能守恒定律即可正確解題.

練習冊系列答案
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19.如圖中帶箭頭的實線表示某個電場的電場線,實線間距相等且相互平行,一個帶電離子從P處飛入這個電場(如圖所示),以下說法中正確的是( 。
A.離子受的電場力方向一定向右B.離子受的電場力大小、方向都不變
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20.關(guān)于布朗運動,下列說法中正確的是(  )
A.布朗運動就是液體分子的無規(guī)則運動
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17.如圖甲所示,某均勻介質(zhì)中各質(zhì)點的平衡位置在同一條直線上,相鄰兩點間距離為d.質(zhì)點1開始振動時速度方向豎直向上,振動由此開始向右傳播.經(jīng)過時間t,前13個質(zhì)點第一次形成如圖乙所示的波形.關(guān)于該波的周期與波長說法正確的為( 。
A.$\frac{2}{3}$t    9dB.$\frac{2}{3}$t    8dC.$\frac{t}{2}$    9dD.$\frac{t}{2}$    8d

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4.雨傘邊沿到傘柄的距離為r,邊沿高出地面h,當雨傘以角速度ω繞傘柄勻速轉(zhuǎn)動時,雨滴從傘邊緣水平甩出,則雨滴落地的圓半徑R=r$\sqrt{1+\frac{2{ω}^{2}h}{g}}$.

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求:(1)拋出時的初速度的大小
(2)水平位移的大。

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1.如圖所示的xoy坐標系中,x軸上方,y軸與MN之間區(qū)域內(nèi)有沿x軸正向的勻強電場,場強的大小E1=1.5×105N/C;x軸上方,MN右側(cè)足夠大的區(qū)域內(nèi)有垂直于紙面向里的勻強磁場I,磁場I的磁感應強度大小B1=0.2T.在原點O處有一粒子源,沿紙面向電場中各方向均勻地射出速率均為v0=1.0×106m/s的某種帶正電粒子,粒子質(zhì)量m=6.4×10-27kg,電荷量q=3.2×10-19C,粒子可以無阻礙地通過邊界MN進入磁場.已知ON=0.2m.不計粒子的重力,圖中MN、FG均與y軸平行.求:
(1)粒子進入磁場時的速度大小;
(2)已知在電場中運動時間最短的粒子剛好不能穿過FG進入FG右側(cè)的區(qū)域.若在磁場區(qū)域疊加一個方向垂直xoy平面的勻強磁場Ⅱ,可使在電場中運動時間最長的粒子剛好不能穿過FG進入FG右側(cè)的區(qū)域,求勻強磁場Ⅱ的磁感應強度B2的大小和方向;
(3)若在MN右側(cè)磁場空間內(nèi)加一在xoy平面內(nèi)的勻強電場E2,某一粒子從MN上的P點進入復合場中運動,先后經(jīng)過了A(0.5m,yA)、C(0.3m,yc)兩點,如圖所示,粒子在A點的動能等于粒子在O點動能的7倍,粒子在C點的動能等于粒子在O點動能的5倍,求所加電場強度E2的大小和方向.

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