题目内容
15.分析 B球碰撞后做圆周运动,只有重力做功,根据动能定理求出B球碰撞后的速度,AB碰撞过程中,系统动量守恒,根据动量守恒定律列式求解即可.
解答 解:B球碰撞后做圆周运动,上升到最高点的过程中,根据动能定理得:
0-$\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}=-mgL(1-cos30°)$
解得:vB=$\sqrt{(2-\sqrt{3})gL}$
AB碰撞过程中,系统动量守恒,以A球初速度方向为正,根据动量守恒定律得:
m1vA=-mAvA+m2vB
解得:vA=$\frac{{m}_{2}\sqrt{(2-\sqrt{3})gL}}{2{m}_{1}}$
答:球A的速度为$\frac{{m}_{2}\sqrt{(2-\sqrt{3})gL}}{2{m}_{1}}$
点评 本题主要考查了动能定理及动量守恒定律得直接应用,应用动量守恒定律解题时要注意规定正方向,若方向与正方向相反,则要带入负号,难度适中.
练习册系列答案
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6.如图所示,两个固定的等量异种电荷,在它们连线的垂直平分线上有a、b、c三点,则( )
| A. | a、b两点场强方向相同 | B. | a点电势比b点高 | ||
| C. | a、b、c三点与无穷远处电势不相等 | D. | a、b、c三点b点场强最大 |
10.子弹以900m/s的速度从枪筒射出,汽车在北京长安街上行使,时快时慢,20min行使了18km,汽车行驶的速度是54km/h,则( )
| A. | 900m/s是平均速度 | B. | 900m/s是瞬时速度 | ||
| C. | 54km/s瞬时速度 | D. | 以上答案都不对 |
20.
如图所示,完全相同的磁铁A、B分别位于铁质车厢竖直面和水平面上,A、B与车厢间的动摩擦因数均为μ,小车静止时,A恰好不下滑,现使小车加速运动,为保证A、B无滑动,则( )
| A. | 速度可能向左,加速度可小于μg | B. | 加速度一定向右,不能超过(1+μ)g | ||
| C. | 加速度一定向左,不能超过μg | D. | 加速度一定向左,不能超过(1+μ)g |
4.
如图所示,在粗糙的水平面上叠放着物体A和B,A和B间的接触面也是粗糙的,如果将水平拉力F施于A,而A、B仍保持静止,则下面的说法中正确的是( )
①物体A与地面间的静摩擦力的大小等于F
②物体A与地面间的静摩擦力的大小等于零
③物体A与B间的静摩擦力的大小等于F
④物体A与B间的静摩擦力的大小等于零.
①物体A与地面间的静摩擦力的大小等于F
②物体A与地面间的静摩擦力的大小等于零
③物体A与B间的静摩擦力的大小等于F
④物体A与B间的静摩擦力的大小等于零.
| A. | ①②③ | B. | ②④ | C. | ①④ | D. | ②③④ |
5.关于伽利略的斜面实验,以下说法错误的是( )
| A. | 无论斜面是否光滑,小球滚上的高度一定与释放的高度相同 | |
| B. | 实际上,小球滚上的高度会比释放的高度要小一些 | |
| C. | 只有在斜面绝对光滑的理想条件下,小球滚上的高度才与释放的高度相同 | |
| D. | 伽利略的斜面理想实验反映了在小球的运动过程中存在某个守恒量 |