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如图所示,光滑的
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圆弧轨道AB、EF,半径AO、O′F均为9且水平.质量为m、长度也为9的小车静止在光滑水平面CD上,小车上表面与轨道AB、EF的末端B、E相切.一质量为m的物体(可视为质点)从轨道AB的A点由静止开始下滑,由末端B滑上小车,小车立即向4运动.当小车4端与壁DE刚接触时,物体m恰好滑动到小车4端且相对于小车静止,同时小车与壁DE相碰后立即停止运动但不粘连,物体继续运动滑上圆弧轨道EF,以后又滑下来冲上小车.求:
(1)水平面CD的长度;
(2)物体m滑上轨道EF的最高点相对于E点的高度h;
(3)当物体再从轨道EF滑下并滑上小车后,小车立即向左运动.如果小车与壁BC相碰后速度也立即变为零,最后物体m停在小车上的Q点,则Q点距小车4端多远?
(l)设物体从A滑至B点时速度为v,根据机械能守恒,有
mgR=
l
2
mv
2多

设小车与壁DE刚接触时物体及小车达到的共同速度为vl,根据动量守恒定律,有
mv=2mvl
设二者之间摩擦力为f,则
对物体:-fgsCD=
l
2
m
v2l
-
l
2
mv
2多

对小车:f(sCD-R)=
l
2
m
v2l

解3:sCD=
3
2
R

(2)车与ED相碰后,物体以速度vl冲上EF,则
l
2
m
v2l
=mgh,
解3:h=
R
4

(3)由第(l)问可求3:f=
l
2
mg
,vl=
gR
2

物体从轨道EF滑下并再次滑上小车后,设它们再次达到共同速度为v2,物体相对车滑行距离sl,则mvl=2mv2
fsl=
l
2
m
v2l
-
l
2
×2m
v22

解3:sl=
l
4
R

sl<R,说明在车与BC相碰之前,车与物体达到相对静止,以后一起匀速运动直到小车与壁BC相碰.车停止后物体将做匀减速运动,设相对车滑行距离s2,则
fs2=
l
2
m
v22

解3:s2=
l
R

所以物体最后距车右端 s=sl+s2=
3
R

答:
(l)水平面CD的长度为
3
2
R

(2)物体m滑上轨道EF的最高点相对于E点的高度h为
R
4

(3)当物体再从轨道EF滑下并滑上小车后,小车立即向左运动.如果小车与壁BC相碰后速度也立即变为零,最后物体m停在小车上的Q点,则Q点距小车右端为
3
R
练习册系列答案
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如图所示,一砂袋用无弹性轻细绳悬于O点.开始时砂袋处于静止状态,此后用弹丸以水平速度击中砂袋后均未穿出.第一次弹丸的速度为v0,打入砂袋后二者共同摆动的最大摆角为θ(θ<90°),当其第一次返回图示位置时,第二粒弹丸以另一水平速度v又击中砂袋,使砂袋向右摆动且最大摆角仍为θ.若弹丸质量均为m,砂袋质量为5m,弹丸和砂袋形状大小忽略不计,求两粒弹丸的水平速度之比v0/v为多少?

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(1)碰撞后,若小物块恰好回到a端而不脱离木板.求碰撞过程中损失的机械能.
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(1)物块与凹槽壁第一次相碰瞬间速度各为多少?
(2)物块在凹槽内滑行过程中二者速度第一次相等的时刻;物块与凹槽第二次相碰后瞬间撤去电场,求物块和凹槽的最终速度.

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一只爆竹竖直升空后,在高为h处达到最高点发生爆炸,分成两块,两块质量之比为2:1,其中质量小一块速度为V,则两块爆竹落地后相距(  )
A.2V
2h
g
B.V
2h
g
C.
3V
2
2h
g
D.
2V
3
2h
g

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(1)电场强度E多大?
(2)小球第一次与管底碰撞前瞬间的速度多大?
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A.ma>mbB.ma<mbC.ma=mbD.无法判断

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(1)解除锁定前瞬间,A,B的速度多少?
(2)解除锁定后瞬间,A,B的速度分别为多少?
(3)解除锁定后F、L、E0、m、满足什么条件时,B具有的动能最小.在这种情况下A能运动到距O点最远的距离为多少?(己知A与粗糙水平面间的动摩擦因数为u)

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