12.如圖所示,質(zhì)量為M、半徑為r的半圓形凹槽,挨著豎直墻壁放在光滑的水平面上.一質(zhì)量為m的光滑金屬球自凹槽頂端靜止滑下.重力加速度為g.求:
①金屬球在運動過程中上升的最大高度;
②凹槽在以后運動過程中達到的最大速度.

分析 ①根據(jù)機械能守恒定律求出金屬球滑到底端時的速度,球從最低點向上運動時,墻壁對系統(tǒng)沒有彈力,M與m組成的系統(tǒng)在水平方向上動量守恒,當(dāng)球運動到最大高度時,系統(tǒng)具有共同的速度,結(jié)合動量守恒定律和系統(tǒng)機械能守恒定律求出球上升的最大高度.
②系統(tǒng)的動量守恒,當(dāng)金屬球向右滑上凹槽后再返回到凹槽最低點時凹槽速度最大,根據(jù)動量守恒定律計算最大速度的大小即可.

解答 解:設(shè)金屬球由靜止開始下落至圓弧最低點時的速度為v,由機械能守恒定律知:
mgr=$\frac{1}{2}$mv02
解得:v0=$\sqrt{2gr}$
金屬球向上運動的過程中,m與M組成的系統(tǒng)在水平方向的動量守恒,選向右的方向為正,設(shè)v為小球滑互最高點時m與M的共同速度,根據(jù)動量守恒可得:
mv0=(M+m)v
此過程中系統(tǒng)機械能守恒,即:$\frac{1}{2}$mv02=mgh+-$\frac{1}{2}$(M+m)v2
解得m上升的最大高度為:h=$\frac{Mr}{M+m}$
②當(dāng)金屬球向右滑上凹槽后再返回到凹槽最低點時凹槽速度最大,設(shè)金屬球的速度為v1,凹槽的速度為v2,根據(jù)動量守恒可得:
mv0=Mv2+mv1
根據(jù)機械能守恒有:$\frac{1}{2}$mv02=$\frac{1}{2}$mv12+$\frac{1}{2}$Mv22
聯(lián)立解得:v2=$\frac{2m}{M+m}\sqrt{2gr}$
答:①金屬球在運動過程中上升的最大高度為$\frac{Mr}{M+m}$;
②凹槽在以后運動過程中達到的最大速度為$\frac{2m}{M+m}\sqrt{2gr}$.

點評 本題主要考查了機械能守恒定律、動量守恒定律以及動量定理的直接應(yīng)用,要求同學(xué)們能正確分析物體的受力情況和運動情況,選擇合適的定理求解,難度適中.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

6.發(fā)電機轉(zhuǎn)子是邊長為0.2m的正方形,線圈匝數(shù)為100匝,內(nèi)阻8Ω,初始位置如圖所示,以ad、bc中點連線為軸以600r/min的轉(zhuǎn)速在$\frac{1}{π}$T的勻強磁場中轉(zhuǎn)動,燈泡電阻為24Ω,則:
(1)從圖示位置開始計時,寫出感應(yīng)電動勢的瞬時值方程;
(2)燈泡的實際消耗功率為多大?

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

3.如圖大小分別為F1、F2、F3的三個力恰好圍成封閉的直角三角形,并且F3>F2>F1,其中三個力的合力最大的是( 。
A.B.C.D.

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

20.用游標(biāo)卡尺測一工件外徑的讀數(shù)如圖(1)所示,讀數(shù)為10.50mm.
用螺旋測微器測一圓形工件的讀數(shù)如圖(2)所示,讀數(shù)為4.600mm.

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

7.(1)有一游標(biāo)卡尺,主尺的最小分度是1mm,游標(biāo)上有20個小的等分刻度.用它測量一小球的直徑,如下左圖所示的讀數(shù)是13.55mm.如下右圖所示,用螺旋測微器測量一根金屬絲的直徑,其讀數(shù)是0.680mm.

(2)有一個電流表G,內(nèi)阻Rg=10Ω,滿偏電流Ig=3mA,要把它改裝成量程0-3V的電壓表,要與之串聯(lián)(選填“串聯(lián)”或“并聯(lián)”)一個990Ω的電阻.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

17.如圖所示,水平光滑長桿上套有一物塊Q,跨過懸掛于O點的輕小光滑圓環(huán)的細(xì)線一端連接Q,另一端懸掛一物塊P.設(shè)細(xì)線的左邊部分與水平方向的夾角為θ,初始時θ很。F(xiàn)將P、Q由靜止同時釋放,關(guān)于P、Q以后的運動下列說法正確的是( 。
A.當(dāng)θ=60°時,P、Q的速度之比是$\sqrt{3}$:2
B.當(dāng)θ=90°時,Q的速度最大
C.當(dāng)θ=90°時,Q的速度為零
D.當(dāng)θ向90°增大的過程中Q的合力一直增大

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

4.為驗證機械能守恒定律,同學(xué)們設(shè)計了如圖甲所示的裝置.裝有自動測距儀的木板ABCD水平放置,木板EFGH豎直固定在ABCD上,O1O2為其上的一條豎直線,曲線MN為圓心在O1處半徑為L的四分之一圓周的圓弧,自O(shè)1M起以10°圓心角為間隔畫有刻線.O1處釘有可懸掛細(xì)線的小釘,用輕質(zhì)細(xì)線一端連接小球,另一端掛在小釘上,保持球心到O1的距離為L.讓細(xì)線與豎直方向成θ角由靜止釋放小球,當(dāng)細(xì)線到達豎直方向時,有強激光束將線熔斷.小球落到水平板上時,測距儀自動顯示落點到02的距離 現(xiàn)測得O1O2=h,改變θ角釋放小球,測得相關(guān)數(shù)據(jù)記錄在表一中.

表一
θ/°30405060708090
s/m0.730.971.201.411.621.822.00
該同學(xué)作出s-θ圖象,發(fā)現(xiàn)其關(guān)系較復(fù)雜,無法直觀地看出是否滿足機械能守恒定律. 于是從機械能守恒定律推導(dǎo),發(fā)現(xiàn)s2與cosθ成線性關(guān)系.
(1)他導(dǎo)出的理論表達式為s2=s2=4(hL-L2)-4(hL-L2)cosθ;
(2)他將表一數(shù)據(jù)重新整理,得到表二中的數(shù)據(jù),請在坐標(biāo)紙中畫出其圖線.
表二:
θ/°30405060708090
cosθ0.870.770.640.500.340.170
s2/m20.530.941.441.992.623.314.00

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

1.某學(xué)習(xí)小組通過實驗來研究用電器Z的導(dǎo)電規(guī)律.他們在實驗中測得用電器Z兩端的電壓與通過Z的電流的數(shù)據(jù)如下表:
U/V0.00.20.51.01.52.02.53.0
I/A0.0000.0500.1000.1500.1800.1950.2050.215
(1)有下列器材供選用:
A.電壓表(0~3V,內(nèi)阻約為10kΩ)
B.電壓表(0~10V,內(nèi)阻約為20kΩ)
C.電流表(0~0.3A,rl=1Ω)
D.電流表(0~0.6A,r2=0.4Ω)
E.滑動變阻器(5Ω,1A)
F.滑動變阻器(500Ω,0.2A)
實驗中電壓表應(yīng)選用A,電流表應(yīng)選用C,滑動變阻器應(yīng)選用E(用序號字母表示);
(2)請根據(jù)題中信息,在方框內(nèi)畫出電路圖;

(3)利用這些數(shù)據(jù)繪出的用電器Z的伏安特性曲線如圖a所示.把該用電器Z接入圖b所示的電路中,已知A、B間所接電源的電動勢E=1.5V,內(nèi)阻r=0.1Ω,定值電阻R0=9.9Ω.則此時用電器Z的實際電阻為5.0Ω.(結(jié)果保留兩位有效數(shù)字)

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

2.質(zhì)量相等的A、B兩物體,放在水平轉(zhuǎn)臺上,與轉(zhuǎn)臺的摩擦因數(shù)相同,A離軸O的距離是B離軸O距離的一半,俯視如圖所示,當(dāng)轉(zhuǎn)臺以一定的速度旋轉(zhuǎn)時,A、B相對轉(zhuǎn)臺都靜止,則下列說法正確的是( 。
A.因為a=ω2R,而RB>RA,所以B的向心加速度比A大
B.因為a=$\frac{{v}^{2}}{R}$,而RB>RA,所以A的向心加速度比B大
C.若水平轉(zhuǎn)臺的轉(zhuǎn)速逐漸加快,則A物體會先被甩出
D.若水平轉(zhuǎn)臺的轉(zhuǎn)速逐漸加快,則B物體會先被甩出

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同步練習(xí)冊答案