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一轻质细绳一端系一质量为m=0.05kg的小球A,另一端挂在光滑水平轴O上,O到小球的距离为L=0.1m,小球跟水平面接触,但无相互作用,在球的两侧等距离处分别固定一个光滑的斜面和一个挡板,如图所示,水平距离s=2m.现有一滑块B,质量也为m,从斜面上滑下,与小球发生碰撞,每次碰后,滑块与小球速度均交换,已知滑块与挡板碰撞时不损失机械能,水平面与滑块间的动摩擦因数为μ=0.25,若不计空气阻力,并将滑块和小球都视为质点,g取10m/s2,试问:

(1)若滑块B从斜面某一高度h处滑下与小球第一次碰撞后,使小球恰好在竖直平面内做圆周运动,求此高度h;

(2)若滑块B从h′=5m 处下滑与小球碰撞后,小球在竖直平面内做圆周运动,求小球做完整圆周运动的次数.


考点:

牛顿第二定律;向心力;功能关系;机械能守恒定律.版权所有

专题:

压轴题.

分析:

(1)小球恰好在竖直平面内做圆周运动,说明此时只有重力作为向心力,再根据小球做圆周运动的过程中机械能守恒,列出方程可以求得滑块的高度;

(2)每次碰撞没有能量损失,只是在水平面上运动时克服摩擦力做功,小球的速度也是一次次的减小,最小的时候应该是恰好能做圆周运动,根据动能定理可以求得总的路程和碰撞的次数.

解答:

解:

(1)小球刚能完成一次完整的圆周运动,它到最高点的速度为v0,在最高点,仅有重力充当向心力,则有

  mg=m﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣①

在小球从最低点运动到最高点的过程中,机械能守恒,并设小球在最低点速度为V1,则又有

mV12=mg•2L+mV02﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣②

 由①②解得:V1=m/s  

滑块从h高处运动到将与小球碰撞时速度为v2,对滑块由能量的转化及守恒定律有mgh=μmg•+mV22,

因弹性碰撞后速度交换V2=m/s,解上式得 h=0.5m.

(2)若滑块从h′=5m处下滑到将要与小球碰撞时速度为u,同理有

  mgh′=μmg•+mu2﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣③

解得 u= m/s,

滑块与小球碰后的瞬间,同理滑块静止,小球以 u= m/s 的速度开始作圆周运动,

滑块和小球最后一次碰撞时速度至少为V=m/s,

滑块最后停在水平面上,它通过的路程为 s′,同理有

  mgh′=μmg•s′+mV2﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣④

小球做完整圆周运动的次数为 n=+1﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣⑤

解④、⑤得s′=19m,n=10次.

答:(1)高度为0.5m,

    (2)小球做完整圆周运动的次数为10次.

点评:

题目中物体的运动过程好像是挺复杂,但是每次碰撞只是由于克服摩擦力做功而减小了能量,当减到最小时小球应该恰好能做圆周运动,找到能量损失的原因,利用动能定理就可以求出了,本题很好的考查了学生的分析理解能力,是道好题.

 

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图所示,在光滑的水平面上放着一个质量为M=0.39kg的木块(可视为质点),在木块正上方0.4m处有一个固定悬点O,在悬点O和木块之间连接一根长度为0.4m的轻绳(轻绳不可伸长).有一颗质量为m=0.01kg的子弹以400m/s的速度水平射入木块并留在其中,随后木块开始绕O点在竖直平面内做圆周运动.g取10m/s2.求

(1)当木块刚离开水平面时的轻绳对木块的拉力多大?

(2)求子弹射入木块过程中损失的机械能

(3)要使木块能绕O点在竖直平面内做圆周运动,求子弹的射入的最小速度.

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一带电粒子只在电场力的作用下沿图中曲线JK穿过一匀强电场,a、b、c、d为该电场的等势面,其中有φa<φb<φc<φd,若不计粒子的重力,可以确定(  )

 

A.

粒子带正电

 

B.

从J到K粒子的电势能减少

 

C.

该粒子带负电

 

D.

粒子从J到K运动过程中的动能与电势能之和可能增加

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a、b、c、d四个带电液滴在如图所示的匀强电场中,分别水平向左、水平向右、竖直向上、竖直向下作匀速直线运动,可知(  )

 

A.

a、b为同种电荷,c、d为异种电荷

 

B.

a、b的电势能、机械能均不变

 

C.

c的电势能减少,机械能增加

 

D.

d的电势能减少,机械能减少

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某学习小组探究电学元件的伏安特性曲线.

①甲同学要描绘一个标有“3.6V,1.2W”的小灯泡的伏安特性曲线,除了导线和开关外,还有下列器材可供选择:

电压表V(量程5V,内阻约为5kΩ)直流电源E(电动势4.5V,内阻不计)

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滑动变阻器R1(阻值0~200Ω)滑动变阻器R2(阻值0~10Ω)

①实验中电流表应选 A1 ,滑动变阻器应选 R2 ;(填写器材代号)以下的四个电路中应选用 A 进行实验.

②乙同学分别描绘了三个电学元件的伏安特性曲线,如图1所示.然后他用图2所示的电路给三个元件分别供电,图中电流表和电压表均为理想电表,并测出单独给元件1和元件2供电时的电流和电压值,分别标在图1上,它们是A点和B点.已知R0=9.0Ω,则该电源的电动势E′= 3 V,内电阻r′= 1 Ω.这个电源单独给元件3供电时,元件3的电功率P= 0.2 W.

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在显像管的电子枪中,从炽热的金属丝不断放出的电子进入电压为U的加速电场,设其初速度为零,经加速后形成横截面积S、电流为I的电子束.已知电子的电量为e,质量为m,则在刚射出加速电场时,一小段长为△l的电子束内的电子数是(  )

 

A.

B.

C.

D.

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(1)①在“测定金属的电阻率”的实验中,用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图甲所示,读数为 0.617 mm.

②用游标为20分度的卡尺测量摆球的直径,示数如图乙所示,读数为  cm.

(2)在“验证机械能守恒定律”的实验中,打出的纸带如图所示.设重锤质量为m,交变电源周期为T,则打第4点时重锤的动能可以表示为  .

为了求起点0到第4点之间重锤重力势能的变化,需要知道重力加速度g的值,这个g值应该是  (填选项的字母代号).

A.取当地的实际g值

B.根据打出的纸带,用△s=gT2求出

C.近似取10m/s2即可

D.以上说法均不对.

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环型对撞机是研究高能粒子的重要装置,带电粒子在电压为U的电场中加速后注入对撞机的高真空圆形状的空腔内,在匀强磁场中,做半径恒定的圆周运动,且局限在圆环空腔内运动,粒子碰撞时发生核反应,关于带电粒子的比荷,加速电压U和磁感应强度B以及粒子运动的周期T的关系,下列说法正确的是(  )

 

A.

对于给定的加速电压,带电粒子的比荷越大,磁感应强度B越大

 

B.

对于给定的加速电压,带电粒子的比荷越大,磁感应强度B越小

 

C.

对于给定的带电粒子,加速电压U越大,粒子运动的周期T越小

 

D.

对于给定的带电粒子,不管加速电压U多大,粒子运动的周期T都不变、

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一台发电机产生的电动势的瞬时值表达式为:e=311sin314t V,则此发电机产生的电动势的最大值为 311 V,有效值为 220 V,发电机转子的转速为 50 转/秒,产生的交流电的频率为 50 Hz.

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