如圖,質量為m的b球用長h的細繩懸掛于水平軌道BC的出口C處。質量也為m的小球a,從距BC高h的A處由靜止釋放,沿ABC光滑軌道滑下,在C處與b球正碰并與b粘在一起。已知BC軌道距地面有一定的高度,懸掛b球的細繩能承受的最大拉力為2.8mg。試問:

(1)a與b球碰前瞬間,a球的速度多大?
(2)a、b兩球碰后,細繩是否會斷裂?(要求通過計算回答)
(1)(2)故繩會斷裂

試題分析:(1)設a球經(jīng)C點時速度為vc,根據(jù)機械能守恒定律:
   
解得:,即a與b球碰前的速度為。
(2)ab碰撞動量守恒: 
解得:  
碰后,ab球一起做圓周運動,在最低點:
解得:,故繩會斷裂。
點評:本題考察了機械能守恒、動量守恒、平拋運動以及關于向心力的計算.當只有重力(或系統(tǒng)內(nèi)的彈力)做功時,機械能守恒,減少的重力勢能(或彈簧的彈性勢能)轉化為物體的動能.可用表達式△Ek=mg△h來計算.關于動量守恒定律的應用,首先要確定研究對象,對研究對象進行受力分析,判斷是否符合守恒的條件,然后確定正方向,列式求解.對于平拋引動,要把運動分解成水平方向的勻速直線運動和豎直方向的自由落體運動,運行的時間由拋出點的高度決定;水平位移由拋出點的高度和拋出時的速度共同決定.關于向心力的計算,首先要正確的對研究對象進行受力分析,找出沿半徑方向上所有力的合力,即為向心力,結合圓周運動的相關公式來解決問題.
練習冊系列答案
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(1)滑塊第一次經(jīng)過B點時速度的大;
(2)滑塊剛剛滑上圓弧形軌道時,對軌道上B點壓力的大;
(3)滑塊在從B運動到C的過程中克服摩擦力所做的功.

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將一個力傳感器連接到計算機上,我們就可以測量快速變化的力。圖中所示就是用這種方法測得的小滑塊在半球形碗內(nèi)在豎直平面內(nèi)來回滑動時,對碗的壓力大小隨時間變化的曲線。從這條曲線提供的信息,可以判斷滑塊約每隔       秒經(jīng)過碗底一次,隨著時間的變化滑塊對碗底的壓力        (填“增大”、減小”、“不變”或“無法確定”)。

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如圖所示,長0.5 m的輕質細桿,一端固定有一個質量為3 kg的小球,另一端由電動機帶動,使桿繞O點在豎直平面內(nèi)做勻速圓周運動,小球的速率為2 m/s。取g="10" m/s2,下列說法正確的是(  )。
A.小球通過最高點時,對桿的拉力大小是24 N
B.小球通過最高點時,對桿的壓力大小是6 N
C.小球通過最低點時,對桿的拉力大小是24 N
D.小球通過最低點時,對桿的拉力大小是54 N

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所示,靜止放在水平桌面上的紙帶,其上有一質量為m=0.1 kg的鐵塊,它與紙帶右端的距離為L=0.5 m,鐵塊與紙帶間、紙帶與桌面間動摩擦因數(shù)均為μ=0.1.現(xiàn)用力F水平向左將紙帶從鐵塊下抽出,當紙帶全部抽出時鐵塊恰好到達桌面邊緣,鐵塊拋出后落地點離拋出點的水平距離為s=0.8 m.已知g=10 m/s2,桌面高度為H=0.8 m,不計紙帶質量,不計鐵塊大小,鐵塊不滾動.求:

(1)鐵塊拋出時速度大。
(2)紙帶從鐵塊下抽出所用時間t1;
(3)紙帶抽出過程產(chǎn)生的內(nèi)能E

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當物體從高空下落時,所受阻力會隨物體的速度增大而增大,因此經(jīng)過下落一段距離后將勻速下落,這個速度稱為此物體下落的收尾速度。研究發(fā)現(xiàn),在相同環(huán)境條件下,球形物體的收尾速度僅與球的半徑和質量有關.下表是某次研究的實驗數(shù)據(jù)
小球編號
A
B
C
D
E
小球的半徑(×10-3m)
0.5
0.5
1.5
2
2.5
小球的質量(×10-6kg)
2
5
45
40
100
小球的收尾速度(m/s)
16
40
40
20
32
 
(1)根據(jù)表中的數(shù)據(jù),求出B球與C球在達到終極速度時所受阻力之比.
(2)根據(jù)表中的數(shù)據(jù),歸納出球型物體所受阻力f與球的速度大小及球的半徑的關系(寫出有關表達式、并求出比例系數(shù)).
(3)現(xiàn)將C號和D號小球用輕質細線連接,若它們在下落時所受阻力與單獨下落時的規(guī)律相同.讓它們同時從足夠高的同一高度下落,試求出它們的收尾速度;并判斷它們落地的順序.

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