题目内容

19.如图所示,半径均为R,质量均为M,内表面光滑的两个完全相同的$\frac{1}{4}$圆槽A、B并排放在光滑的水平面上,图中a、c分别为A、B槽的最高点,b、b′分别为A、B槽的最低点,A槽的左端紧靠着墙壁,一个质量为m的小球C从圆槽的顶端的a点无初速度释放,求:
(1)小球C从a点运动到b点时的速度及A槽对地面的压力.
(2)小球C在B槽内运动所能到达最大高度.
(3)B的最大速度是多少?

分析 (1)C下滑过程机械能守恒,应用机械能守恒定律可以求出到达b点的速度,由牛顿第二定律求出槽对C的支持力,然后求出槽对地面的压力.
(2)B、C组成的系统在水平方向动量守恒,应用动量守恒定律与机械能守恒定律可以求出C能达到的最大高度.
(3)当B、C分离时,B的速度最大,应用动量守恒定律与机械能守恒定律可以求出B的最大速度.

解答 解:(1)C下滑过程机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgR=$\frac{1}{2}$mv2,解得:v=$\sqrt{2gR}$,
在b点,由牛顿第二定律得:F-mg=m$\frac{{v}^{2}}{R}$,解得:F=3mg,由牛顿第三定律可知,C对A的压力:F′=F=3mg,
A静止,处于平衡状态,由平衡条件可知,A槽对地面的压力:N=F′+Mg=3mg+Mg;
(2)B、C组成的系统在水平方向动量守恒,以向右为正方向,
由动量守恒定律得:mv=(M+m)v′,
由机械能守恒定律的:$\frac{1}{2}$mv2=$\frac{1}{2}$(M+m)v′2+mgh,
解得:h=$\frac{MR}{M+m}$;
(3)B、C组成的系统在水平方向动量守恒,以向右为正方向,
B、C分离时,由动量守恒定律得:mv=-mv″+MV,
由机械能守恒定律得:$\frac{1}{2}$mv2=$\frac{1}{2}$mv″2+$\frac{1}{2}$MV2
解得:V=$\frac{Mm\sqrt{2gR}+\sqrt{mgR({m}^{3}-{M}^{3}+M{m}^{2})}}{m(M-m)}$;
答:(1)小球C从a点运动到b点时的速度为$\sqrt{2gR}$,A槽对地面的压力为3mg+Mg.
(2)小球C在B槽内运动所能到达最大高度为$\frac{MR}{M+m}$.
(3)B的最大速度是$\frac{Mm\sqrt{2gR}+\sqrt{mgR({m}^{3}-{M}^{3}+M{m}^{2})}}{m(M-m)}$.

点评 本题考查了动量守恒定律的应用,分析清楚物体运动过程是正确解题的关键,应用动量守恒定律与 机械能守恒定律即可解题,要注意:B、C组成的系统整体动量不守恒,但水平方向动量守恒.

练习册系列答案
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9.某同学为了测量一个量程为3V的电压表的内阻,进行了如下实验:

(1)他先用多用表进行了正确的测量,测量时指针指示如图甲所示,得出电压表的内阻为3.00×103Ω,此时电压表的指针也偏转了,已知多用表欧姆档表盘中央刻度值为“15”,表内电池电动势为1.5V,则电压表的示数应为1.0V(结果保留两位有效数字)
(2)为了准确的测量该电压表的内阻R1,改同学设计了图乙所示的电路图,实验步骤如下:
A.断开开关S,按图乙连接好电路图;
B.把滑动变阻器R的滑片P滑到b端;
C.将电阻箱R0的阻值调到零;
D.闭合开关S;
E.移动滑动变阻器R的滑片P的位置,使电压表的指针指到3V的位置;
F.保持滑动变阻器R的滑片P位置不变,调节电阻箱R0的阻值使电压表指针指到1.5V位置,读出此进电阻箱的阻值,此值即为电压表内阻RV的测量值;
G.断开开关S.
实验中可供选择的实验器材有:
a.待测电压表
b.滑动变阻器:最大阻值2000W
c.滑动变阻器:最大阻值10W
d.电阻箱:最大阻值9999.9W,阻值最小改变量为0.1W
e.电阻箱:最大阻值999.9W,阻值最小改变量为0.1W
f.电池组:电动势约为6V,内阻可忽略
g.开关,导线若干
按照这位同学设计的实验方法,回答下列问题:
①要使测量更精确,除了选用电池组、导线、开关和待测电压表外,还应从提供的滑动变阻器中选用c(填“b”或“c”)电阻箱中选用d(填“d”或“e”)
②电压表内阻RV的测量值R和真实值R相比,R>R(填“>”或“<”);若RV越大,则$\frac{|{R}_{测}-{R}_{真}|}{{R}_{真}}$越小(填“大”或“小”).

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