题目内容
13.如图所示,光滑水平面上依次放置质量m=1kg的小球A和$\frac{1}{4}$ 光滑圆曲面B,B的质量M=3kg,下端与水平面相切,现让小球A以水平速度va向左运动,B以水平速度vb=3m/s向右运动,相遇后小球A滑上曲面B,当小球A在B上达到最大高度时(曲面半径足够大),B的速度v2=2m/s,设水平向右为正方向,已知g=10m/s2,求(1)小球A的初速度va;
(2)小球A所能达到的最大高度h;
(3)若B的曲面半径R=0.4m,求小球A离开B时的速度及小球离开水平面的最大高度.
分析 (1)从开始到滑上最高点,A、B系统在水平方向动量守恒,由动量守恒定律列式求解;
(2)A离开B后只受重力作用,A运动到最高点时只有水平方向的速度且为v2,根据机械能守恒定律列式求解;
(3)根据动量守恒定律和机械能守恒定律列式求解即可;
解答 解:(1)从开始到滑上最高点,系统水平方向动量守恒,由动量守恒定律得:Mvb+mva=(M+m)v2
解得:va=-1m/s,负号表示方向水平向左,
(2)从开始到滑上最高点,根据机械能守恒定律有:$\frac{1}{2}M{v}_{b}^{2}+\frac{1}{2}m{v}_{a}^{2}=\frac{1}{2}(M+m){v}_{2}^{2}+mgh$
解得:h=0.6m
(3)A、B水平方向动量守恒,有:Mvb+mva=(M+m)v2
设A离开B时的竖直分速度为v1,系统机械能守恒,有:$\frac{1}{2}M{v}_{b}^{2}+\frac{1}{2}m{v}_{a}^{2}=\frac{1}{2}M{v}_{2}^{2}+\frac{1}{2}m({v}_{1}^{2}+{v}_{2}^{2})$+mgR
解得:v1=2m/s
故小球A离开B时的速度:${v}_{A}=\sqrt{{v}_{1}^{2}+{v}_{2}^{2}}=2\sqrt{2}m/s$
最大高度:$h=R+\frac{{v}_{1}^{2}}{2g}=0.6m$
答:(1)小球A的初速度为1m/s;
(2)小球A所能达到的最大高度为0.6m;
(3)若B的曲面半径R=0.4m,小球A离开B时的速度为$2\sqrt{2}m/s$,小球离开水平面的最大高度为0.6m.
点评 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可以解题.要注意A、B系统水平方向动量守恒,系统整体动量不守恒.
A. | v0 | B. | $\frac{4}{3}$v0 | C. | 0 | D. | $\frac{{v}_{0}}{3}$ |
A. | 小车克服阻力做功$\frac{1}{2}$mv2+mgh-Fs | B. | 小车的动能增加了Fs-mgh | ||
C. | 小车的重力势能增加了mgh | D. | 小车的机械能增加了$\frac{1}{2}$mv2+mgh |
A. | $\frac{G}{R}$ | B. | $\frac{G}{\sqrt{2}R}$ | C. | $\frac{(2+\sqrt{2})G}{R}$ | D. | $\frac{(2-\sqrt{2})G}{R}$ |
A. | 电压表读数减小,电流表读数增大 | B. | RM变大,且R越小,US增大越明显 | ||
C. | RM变大,电压表读数变大 | D. | RM变小,且R越大,US增大越明显 |
A. | 第2s内小球的动能增量为100J | B. | 6s内物体重力势能减小了1800J | ||
C. | 2s末重力做功的瞬时功率为150W | D. | 第3s内重力做功的平均功率为200W |
A. | 波的周期为0.8s | B. | 在t=0.5s时,Q点到达波峰位置 | ||
C. | 经过0.4s,P点经过的路程为0.4m | D. | 在t=0.9s时,P点沿y轴正方向运动 |