题目内容
7.(1)物块B在d点的速度Vd大小;
(2)AB分离时B物块的速度VB大小;
(3)物块A滑行的距离S.
分析 (1)根据牛顿第二定律,结合重力和弹力的合力提供向心力求出物块B在d点的速度大小.
(2)根据机械能守恒定律求出AB分离时B物块的速度大小.
(3)根据动量守恒定律求出分离后A的速度,结合动能定理求出物块A滑行的距离.
解答 解:(1)在d点,根据牛顿第二定律得:
${N}_{d}+mg=m\frac{{{v}_{d}}^{2}}{R}$,
${N}_{d}=\frac{1}{2}mg$,
解得:${v}_{d}=\sqrt{\frac{3gR}{2}}$.
(2)根据机械能守恒得:$\frac{1}{2}m{{v}_{d}}^{2}$+$mg(H+R)=\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}$,
解得:vB=$\sqrt{\frac{15gR}{2}}$.
(3)A、B组成的系统在分开前后瞬间动量守恒,规定向左为正方向,根据动量守恒 定律得:
2mvA-mvB=0,
解得:${v}_{A}=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{15gR}{2}}$,
根据动能定理得:$μ•2mgs=\frac{1}{2}2m{{v}_{A}}^{2}$,
解得:s=$\frac{15R}{16μ}$.
答:(1)物块B在d点的速度Vd大小为$\sqrt{\frac{3gR}{2}}$;
(2)AB分离时B物块的速度VB大小为$\sqrt{\frac{15gR}{2}}$;
(3)物块A滑行的距离s为$\frac{15R}{16μ}$.
点评 本题综合考查了机械能守恒定律、动能定理、牛顿第二定律和动量守恒定律的运用,综合性较强,关键理清过程,选择合适的研究过程,运用各种定律进行求解.
练习册系列答案
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18.
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15.如图为电场中的一条电场线,其中a、b、c、d四点中ab=cd,下列的判断正确的是( )
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12.如图是甲、乙两物体做直线运动的s-t图象,由图可知( )

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| B. | t0~t1时间内,甲的速度比乙的速度大 | |
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| D. | 0~t1时间内,甲的位移比乙小 |
19.某电解电容器上标有“25V、470μF”的字样,对此,下列说法正确的是( )
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16.长为L的细线一端系一质量为m的小球(可视为质点),另一端固定在一光滑锥顶上,光滑锥顶角为2θ,轴线在竖直方向,如图1所示.使小球在水平面内做角速度为ω的匀速圆周运动,线的张力为T,经分析可得T-ω2的关系图象如图2所示,已知重力加速度为g.则( )

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