(2005?鹽城模擬)如圖所示,AB是一傾角為θ=37°的光滑直軌道,BCD是半徑為R=0.5m的光滑圓弧軌道,它們相切于B點,C為圓弧軌道的最低點,D為其最高點,A、C兩點間的高度差為h=
2945
m
.今有一個質(zhì)量為M=1.5kg的滑塊1從A點由靜止下滑,與位于C點的質(zhì)量為m=0.5kg的滑塊2發(fā)生正碰,碰撞過程中無能量損失.取g=10m/s2.試求:
(1)碰撞后兩個滑塊的速度大小;
(2)滑塊2經(jīng)過最高點D時對軌道的壓力大小;
(3)滑塊2從D點離開圓形軌道后落到直軌道上的位置E到B點的距離.
(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
分析:(1)先根據(jù)機械能守恒定律求解出第一球到C點的速度,然后對碰撞過程運用動量守恒定律和機械能守恒定律列式后聯(lián)立求解;
(2)先根據(jù)機械能守恒定律求解滑塊2運用到D點的速度;在D點,支持力和重力的合力提供向心力,根據(jù)牛頓第二定律列式求解;
(3)過B點做DO的垂涎,垂足為F,△BHE∽△OFB;根據(jù)平拋運動的分位移公式并結合幾何關系列式求解.
解答:解:(1)第1個小球從A到C,由機械能守恒定律得:
Mgh=
1
2
M
v
2
1

代入數(shù)據(jù),解之得:v=
2
3
29
m/s

兩球相碰前后,由動量和機械能守恒定律得:
Mv=M
v
1
+m
v
2
           ①
1
2
M
v
2
1
=
1
2
M
v
2
1
′+
1
2
m
v
′2
2
  ②
由①②解之得:v =
M-m
M+m
v1

v2′=
2M
M+m
v1

代入數(shù)據(jù)得:
v′1=
1
3
29
m/s

v′2=
29
m/s

(2)第二個滑塊的運動情況,機械能守恒
1
2
m
v
2
D
+mg?2R=
1
2
m
v
2

代入數(shù)據(jù)解之得:vD=3m/s(其中的負值舍去)
由牛頓第二定律得:N+mg=m
v
2
D
R

代入數(shù)據(jù)得:N=4N
根據(jù)牛頓第三定律,壓力為4N;

(3)由幾何關系可得:OF=Rcosθ=0.4 m、
BF=R?sinθ=0.3 m  ②
△BHE∽△OFB→
HE
HB
=
BF
OF
=
3
4

而:HB=HF-BF  HE=DC-DI-FC
結合平拋運動知識,有
HB=vDt-BF④
HE=2R-
1
2
gt2-(R-OF)

由①②③④⑤解之得:
t=0.3s(舍去其中負值)
將t=0.3 s代入④得:HB=0.6 m 
EB=
HB
cosθ
=0.75
答:
點評:本題關鍵是明確兩個滑塊的運動規(guī)律,能夠根據(jù)機械能守恒定律、動量守恒定律、平拋運動的分位移公式列式并聯(lián)立求解,較難.
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1
2
kx2,于是他設計了下述實驗:
第1步:如圖所示,將彈簧的一端固定的豎直墻上,彈簧處于原長時另一端位置A.現(xiàn)使滑塊緊靠彈簧將其壓縮至位置B,松手后滑塊在水平桌面上運動一段距離,到達C位置時停止:
第2步:將滑塊掛在豎直放置的彈簧下,彈簧伸長后保持靜止狀態(tài).
回答下列問題:
(1)你認為,該同學應該用刻度尺直接測量的物理量是(寫出名稱并用符號表示)
AB間距離x1,BC間距離s,彈簧豎直懸掛時伸長的長度x2
AB間距離x1,BC間距離s,彈簧豎直懸掛時伸長的長度x2

(2)用測得的物理量表示滑塊與水平桌面間動摩擦因數(shù)μ的計算式:μ=
x
2
1
2x2s
x
2
1
2x2s

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(1)電源電動勢E多大?
(2)小球與極板碰撞后所帶的電量為多少?

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