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如图所示,竖直放置的质量为4m、长为L的圆管顶端塞有一个可看作质点的弹性圆球,弹性圆球的质量为m,球和管间的滑动摩擦力和最大静摩擦力大小均为4mg.圆管从下端离地面距离为H处自由下落,落地后向上弹起的速度与落地速度大小相等.试求:
(1)圆管底端落地前瞬间的速度;
(2)圆管弹起后圆球不致滑落,L应满足什么条件.
(3)圆管上升的最大高度是多少?

(1)取竖直向下为正方向,则:
根据得,
圆管第一次碰地前的瞬时速度v0=,方向竖直向下
(2)碰地后瞬间,管的速度v=-,球的速度v=.球相对管的速度v=2
碰后,管受重力作用及向下的摩擦力作用,加速度a=2g;球受重力和向上的摩擦力作用,加速度a=-3g.球相对管的加速度a=-5g.
以管为参考系,则球与管相对静止前,球相对管下滑的距离为:
s相1=
要使球不滑出圆管,应满足:L>s相1=H
(3)设管从碰地到它弹到最高点所需时间为t1(设球与管这段时间内摩擦力方向不变),则:
t1==
设管从碰地到与球相对静止所需的时间为t2,则:
t2=
因为t1>t2,说明球与管先达到相对静止,再以共同速度上升到最高点.设球和管达相对静止时的高度为h′,共同速度为v′,则:
h′=vt2-a=
v′=v-at2=
此后,球和管以初速度v′竖直上抛.设再上升的高度为h″,则:
h″=
因此,管上升的最大高度H′=h′+h″=
答:(1)圆管底端落地前瞬间的速度为,方向竖直向下.
(2)圆管弹起后圆球不致滑落,L应满足L>H.
(3)圆管上升的最大高度是
分析:(1)根据求出圆管底端落地前瞬间的速度.
(2)根据牛顿第二定律分别求出管反弹后,球和管的加速度,从而得知球相对于管的加速度,以管为参考系,根据速度位移公式求出球相对于管静止时的相对位移,即为管的至少长度.
(3)根据管上升的加速度,以及相对加速度分别求出管从碰地到它弹到最高点所需时间和管从碰地到与球相对静止所需的时间,比较两个时间知道球与管的运动情况,再根据运动学公式求出管上升的最大高度.
点评:本题的难点在于管和球的运动情况难于判断,关键通过计算理清球和管的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解.
练习册系列答案
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如图所示,竖直放置的光滑圆环上套有一质量为m的小球,小球经过最高点时的速度为υ0=
1
2
gR
,其中R为圆环的半径,g为重力加速度.求:
(1)小球经过圆环最高点时受到圆环的弹力的大小和方向;
(2)小球经过圆环最低点时对圆环的弹力大小和方向.

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如图所示,竖直放置的半圆形绝缘轨道半径为R,下端与绝缘水平面平滑连接,整个装置处于方向竖直向上的匀强电场E中.一质量为m、带电量为+q的物块(可视为质点),从水平面上的A点以初速度v0水平向左运动,沿半圆形轨道恰好通过最高点C,场强大小E<
mgq

(1)试计算物块在运动过程中克服摩擦力做的功.
(2)求物块离开轨道落回水平面的位置距C点的水平距离.

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如图所示,竖直放置的轻弹簧一端固定在地面上,另一端与斜面体P固定,P与斜放的固定挡板MN接触且处于静止状态,则斜面体P此刻受到外力的个数可能是(  )

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精英家教网 物理选修3-3
(1)关于分子运动和热现象的说法,正确的是
 
(填入正确选项前的字母)
A.布朗运动是指液体或气体中悬浮微粒的运动
B.气体的温度升高,每个气体分子运动的速率都增加
C.一定量100℃的水变成100℃的水蒸汽,其分子之间的势能增加
D.空调机作为制冷机使用时,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,所以制冷机的工作不遵守热力学第二定律
(2)如图所示,竖直放置的圆筒形注射器,活塞上端接有气压表,能够方便测出所封闭理想气体的压强.开始时,活塞处于静止状态,此时气体体积为30cm3,气压表读数为1.1×105Pa.若用力向下推动活塞,使活塞缓慢向下移动一段距离,稳定后气压表读数为2.2×105Pa.不计活塞与气缸内壁间的摩擦,环境温度保持不变.
①简要说明活塞移动过程中,被封闭气体的吸放热情况;
②求活塞稳定后气体的体积;
③对该过程中的压强变化做出微观解释.

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精英家教网如图所示,竖直放置的U形导轨宽为L,上端串有电阻R(其余导体部分的电阻都忽略不计).磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直于纸面向外.金属棒ab的质量为m,与导轨接触良好,不计摩擦.从静止释放后ab保持水平而下滑.试求
(1)ab匀速下滑时的速度vm
(2)若ab从释放至其运动达到最大速度时下落的高度为h,此过程中产生的焦耳热为多少?

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同步练习册答案