分析 (1)由机械能守恒求出小球第一次到达最低点的速度,由牛顿运动定律求出小球在最低点对金属块的压力;
(2)小球第一次到达最低点至到达最高点的过程中,金属槽离开墙壁,小球和金属槽组成的系统水平方向动量守恒,系统的机械能也守恒,由动量守恒定律和机械能守恒即可求出金属槽的质量.
解答 解:(1)小球从静止到第一次到达最低点的过程,根据机械能守恒定律有:
mg•2R=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
小球刚到最低点时,根据圆周运动和牛顿第二定律的知识有:
FN-mg=m$\frac{{v}_{0}^{2}}{R}$
据牛顿第三定律可知小球对金属块的压力为:FN′=FN
联立解得:FN′=5mg
(2)小球第一次到达最低点至小球到达最高点过程,小球和金属块水平方向动量守恒,选取向右为正方向,则:
mv0=(m+M)v
设小球到达最高点时距金属槽圆弧最低点的高度为h.
则有 R2+h2=$(\frac{7}{4}R)^{2}$
根据能量守恒定律有:mgh=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$-$\frac{1}{2}$(m+M)v2.
联立解得:M=$\frac{\sqrt{33}}{8-\sqrt{33}}$m
答:(1)小球第一次到达最低点时,小球对金属块的压力为5mg;
(2)金属块的质量为$\frac{\sqrt{33}}{8-\sqrt{33}}$m.
点评 本题要求同学们能正确分析物体的受力情况和运动情况,选择合适的规律来求解.要知道小球从最低点向右运动的过程中,系统的总动量并不守恒,只是水平动量守恒.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 飞机处于平衡状态 | |
| B. | 空气对飞机的作用力大小为m$\frac{{v}^{2}}{R}$ | |
| C. | 小螺丝第一次落地点与O′点的距离为$\sqrt{\frac{2h{v}^{2}}{g}+{R}^{2}}$ | |
| D. | 小螺丝第一次落地点与O′点的距离为$\sqrt{\frac{2h{v}^{2}}{g}}$ |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | G$\frac{{M{m_0}}}{R}-G\frac{{M{m_0}}}{2(R+h)}$ | B. | $G\frac{{M{m_0}}}{R}-G\frac{{M{m_0}}}{R+h}$ | ||
| C. | G$\frac{{M{m_0}}}{2(R+h)}$ | D. | $G\frac{{M{m_0}}}{2R}-G\frac{{M{m_0}}}{R+h}$ |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 静电计指针偏角变小,说明电容器两板间电压增大 | |
| B. | 静电计指针偏角变小,说明导电液体增多 | |
| C. | 静电计指针偏角变大,说明电容器电容增大 | |
| D. | 静电计指针偏角变大,导电液体液面升高 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 大量处于量子数n=4的氢原子向低能级跃迁时最多可以发出3种不同频率的光子 | |
| B. | 用不同频率的光照射同种金属发生的光电效应,光电子的最大初动能与入射光的频率成正比 | |
| C. | β衰变的实质是原子核内的一个中子转化成了一个质子和一个β粒子 | |
| D. | 原子核的质量大于组成它的核子的质量之和现象叫做质量亏损 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,释放出一定频率的光子,太阳的能量来自于这个过程 | |
| B. | 要使轻核发生聚变,必须使它们的距离达到10-15m以内,核力才能起作用,这需要非常高的温度 | |
| C. | 太阳内部大量氢核聚变成氦核,聚变后比结合能增加,释放出巨大的能量 | |
| D. | 氘核和氘核可发生热核聚变,核反应方程是${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{2}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$H+${\;}_{0}^{1}$n |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 北方 | B. | 西方 | C. | 北偏西方向 | D. | 北偏东方向 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com