(2012?東至縣二模)如圖,半徑R=1.0m的四分之一圓弧形光滑軌道豎直放置,圓弧最低點B與長為L=0.5m的水平面BC相切于B點,BC離地面高h=0.45m,C點與一傾角為θ=37°的光滑斜面連接,質(zhì)量m=1.0kg的小滑塊從圓弧上某點由靜止釋放,到達圓弧B點時小滑塊對圓弧的壓力剛好等于其重力的2倍,當(dāng)小滑塊運動到C點時與一個質(zhì)量M=2.0kg的小球正碰,碰后返回恰好停在B點,已知滑塊與水平面間的動摩擦因數(shù)?=0.1.(sin37°=0.6  cos37°=0.8,g取l0m/s2
求:(1)小滑塊應(yīng)從圓弧上離地面多高處釋放;
(2)小滑塊碰撞前與碰撞后的速度;
(3)小球被碰后將落在何處并求其在空中的飛行時間.
分析:(1)根據(jù)牛頓第二定律求出滑塊到達B點的速度,再通過滑塊釋放到B點機械能守恒,求出高度H.
(2)對釋放點到C點運用動能定理,求出滑輪與小球碰前的速度,碰后返回恰好停在B點,再根據(jù)動能定理求出碰后的速度.
(3)根據(jù)滑塊碰前和碰后的速度,運用動量守恒,求出碰后小球的速度.小球離開C點做平拋運動,通過平拋運動的規(guī)律判斷出平拋運動的落地點,從而根據(jù)運動學(xué)規(guī)律求出平拋運動的時間.
解答:解:(1)設(shè)小滑塊運動到B點的速度為vB,
由機械能守恒定律有:
mg(H-h)=
1
2
mvB2
由牛頓第二定律有
F-mg=m
vB2
R

聯(lián)立上式解得:H=0.95m          
答:小滑塊應(yīng)從圓弧上離地面0.95m高度釋放.                 
(2)設(shè)小滑塊運動到C點的速度為vC,由動能定理有:
mg(H-h)-?mgL=
1
2
mvC2                         
可得小滑塊在C點的速度即與小球碰前的速度vC=3 m/s          
碰后滑塊返回B點過程:由動能定理:-?mgL=0-
1
2
mv12    
得可碰后滑塊速度v1=1.0m/s  
答:小滑塊碰撞前與碰撞后的速度分別為3m/s,1m/s                          
(3)碰撞過程由動量守恒:mvC=-mv1+Mv2   
解得碰后小球速度v2=2.0m/s                     
若小球平拋到地面,則有:h=
1
2
at2

其水平距離 s=v2t=v2 
2h
g
=0.6m                     
斜面底寬d=hcotθ=0.6m 可知小球離開C點將恰好落在斜面底端   
小滑塊在空中的飛行時間即為小滑塊平拋運動所用時間 t=
2h
g
=0.3s    
答:小球離開C點將恰好落在斜面底端,在空中飛行的時間為0.3s.
點評:本題綜合運用了動能定理、動量守恒定律、機械能守恒定律,是一個多過程問題,關(guān)鍵是理清過程,選擇合適的規(guī)律進行求解.
練習(xí)冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

(2012?東至縣二模)如圖甲所示,在邊界MN左側(cè)存在斜方向的勻強電場E1;在MN的右側(cè)有豎直向上、場強大小為E2=0.4N/C的勻強電場,還有垂直紙面向內(nèi)的勻強磁場B(圖甲中未畫出)和水平向右的勻強電場E3(圖甲中未畫出),B和E3隨時間變化的情況如圖乙所示,P1P2為距MN邊界2.28m的豎直墻壁,現(xiàn)有一帶正電微粒質(zhì)量為4×10-7kg,電量為1×10-5C,從左側(cè)電場中距MN邊界
1
2
m的A處無初速釋放后沿直線運動,最后以1m/s的速度垂直MN邊界進入右側(cè)場區(qū),設(shè)此時刻t=0,取g=10m/s2.求:
(1)MN左側(cè)勻強電場的電場強度E1(sin37°=0.6);
(2)帶電微粒在MN右側(cè)場區(qū)中運動了1.5s時的速度;
(3)帶電微粒在MN右側(cè)場區(qū)中運動多長時間與墻壁碰撞?(
vB2
R
≈0.19)

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科目:高中物理 來源: 題型:

(2012?東至縣二模)如圖所示,質(zhì)量為10kg的物體A拴在一個被水平拉伸的彈簧一端,彈簧的拉力為5N時,物體A處于靜止?fàn)顟B(tài).若小車以1m/s2的加速度向右運動后,則(g=10m/s2)(  )

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