分析 (1)要使滑块A能沿竖直平面内光滑半圆轨道b内侧做圆周运动,在D点应满足:mg≤$\frac{m{v}_{D}^{2}}{r}$,结合滑块A沿a轨道下滑过程中机械能守恒列式求解H的最小值.AB碰撞过程,由动量守恒定律求得碰后共同速度,再由动能定理求得AB整体与C碰撞前瞬间的速度;
(2)分AB整体与C发生非弹性碰撞和弹性碰撞,由动量守恒定律和能量守恒定律结合求k的值.
解答 解:(1)滑块A从轨道a下滑到达D点的过程中,由机械能守恒定律得:
mgH=$\frac{1}{2}$mvD2,
要使滑块A能沿竖直平面内光滑半圆轨道b内侧做圆周运动,在D点应满足:
mg≤$\frac{m{v}_{D}^{2}}{r}$,
联立并代入数据解得 H≥1m
所以H的最小值为1m.
滑块A从a轨道上H=1m处下滑到达F点的过程,由机械能守恒定律得
mg(H+2r)=$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
可得,滑块经过F点的速度 v0=10m/s
A、B碰撞过程,取向右为正方向,由动量守恒定律得
mv0=2mv1.
设AB整体与C碰撞前瞬间的速度为v2.由动能定理得
-μ•2mgl=$\frac{1}{2}•2m{v}_{2}^{2}$-$\frac{1}{2}•2m{v}_{1}^{2}$
联立以上各式解得 v2=4m/s
(2)若AB整体与C发生非弹性碰撞,由动量守恒定律得
2mv2=(2m+km)v
代入数据解得 k=2
此时AB整体的运动方向与C相同.
若AB整体与C发生弹性碰撞,由动量守恒定律和能量守恒定律得
2mv2=2mv3+kmv
$\frac{1}{2}$×2mv22=$\frac{1}{2}$×2mv32+$\frac{1}{2}$kmv2
解得 v3=$\frac{2-k}{2+k}$v2,v=$\frac{4}{4+k}$v2
代入数据解得 k=6
此时AB整体的运动方向与C相反.
若AB整体与C发生碰撞后AB整体速度为0,由动量守恒定律得
2mv2=kmv
解得 k=4
综上所述,当2≤k<4时,AB整体的运动方向与C相同.
当k=4时,AB整体的速度为0.
当4<k≤6时,AB整体的运动方向与C相反.
答:
(1)H的最小值是1m,H取最小值时,AB整体与C碰撞前瞬间的速度是$\sqrt{5}$m/s.
(2)当2≤k<4时,AB整体的运动方向与C相同.当k=4时,AB整体的速度为0.当4<k≤6时,AB整体的运动方向与C相反.
点评 本题是一道力学综合题,分析清楚小球运动过程、应用机械能守恒定律、动能定理、牛顿第二定律即可正确解题;解题时要注意小球做圆周运动临界条件的应用.
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. | M1的机械能增加 | B. | M2的机械能不变 | ||
| C. | M1和M2的总机械能增加 | D. | M1和M2的总机械能守恒 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:作图题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 当滑动变阻器由中点向右移动时,滑动变阻器上的功率先增加后减小 | |
| B. | 当滑动变阻器的电阻为10Ω时,滑动变阻器的功率最大 | |
| C. | 当滑动变阻器的电阻为4Ω时,电源的效率最大 | |
| D. | 电源的最大功率为2.25 W |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 地理南、北极与地磁场的南、北极不重合 | |
| B. | 地球内部也存在磁场,地磁南极在地理北极附近 | |
| C. | 地球表面任意位置的地磁场方向都与地面平行 | |
| D. | 形成地磁场的原因可能是带负电的地球自转引起的 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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