题目内容
15.
如图所示,一倾斜的光滑轨道底部接一个半径为R的圆形光滑轨道.质量为m的小球沿斜轨道由一定的高度从静止开始下滑,滑到底端时与静止的质量为M的球发生正碰.碰撞时没有机械能损失,碰撞后的M刚好能越过圆轨道的顶端而不离开轨道,m被反弹回去.求:(1)开始时小球m离最低点的高度h;
(2)小球m碰撞后沿斜面上升的高度h′
(3)$\frac{h′}{h}$?
分析 (1)M刚好能越过圆轨道的顶端而不离开轨道则在最高点受到的重力恰好提供向心力,由牛顿第二定律即可求出M的速度;然后由机械能守恒求出M在最低点的速度;m与M碰撞的过程中动量守恒,机械能也守恒,由此即可求出碰撞前m的速度,最后由机械能守恒求出开始时小球的高度h;
(2)结合(1)的公式即可求出碰撞后小球m的速度,然后由机械能守恒即可求出h′;
(3)根据以上的结果即可求出.
解答 解:(1)M刚好能越过圆轨道的顶端而不离开轨道则在最高点受到的重力恰好提供向心力,由牛顿第二定律得:
$Mg=\frac{M{v}_{3}^{2}}{R}$
M由最低点到最高点的过程中机械能守恒,则:
$\frac{1}{2}M{v}_{2}^{2}=Mg•2R+\frac{1}{2}M{v}_{3}^{2}$
联立得:${v}_{2}=\sqrt{5gR}$
在最低点m与M碰撞的过程中水平方向的动量守恒,选取向右为正方向,设碰撞前m的速度为v1,碰撞后m的速度为v1′,M的速度为v2,由动量守恒得:
mv1=mv1′+Mv2
由于的弹性碰撞,则机械能守恒,得:
$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}=\frac{1}{2}mv{′}_{1}^{2}+\frac{1}{2}M{v}_{2}^{2}$
联立以上方程得:${v}_{1}=\frac{M+m}{2m}•\sqrt{5gR}$,${v}_{1}′=\frac{m-M}{2m}•\sqrt{5gR}$
小球下降的过程中机械能守恒,所以:$mgh=\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$
所以:h=$\frac{5(M+m)^{2}R}{8{m}^{2}}$
(2)小球被反弹后上升的过程中机械能也守恒,则:$mgh′=\frac{1}{2}mv{′}_{1}^{2}$
所以:h′=$\frac{5{(M-m)}^{2}R}{8{m}^{2}}$
(3)由以上的结果可知,$\frac{h′}{h}$=$(\frac{M-m}{M+m})^{2}$
答:(1)开始时小球m离最低点的高度是$\frac{5(M+m)^{2}R}{8{m}^{2}}$;
(2)小球m碰撞后沿斜面上升的高度是$\frac{5{(M-m)}^{2}R}{8{m}^{2}}$;
(3)$\frac{h′}{h}$是$(\frac{M-m}{M+m})^{2}$
点评 该题涉及竖直平面内的圆周运动、机械能守恒与动量守恒定律,涉及的过程也比较多,在解答的过程中要注意对各过程的分析,明确各个过程对应的物理规律,然后找出合适的公式即可.
| A. | $\frac{P}{2}$ | B. | 3P | C. | 9P | D. | 27P |
如图为观察物体碰撞现象的实验装置,该装置在竖直平面内等高地悬挂着5个完全相同的钢性小球A、B、C、D、E,悬挂线间距等于小球的直径.在竖直平面内使小球A向左侧拉成与竖直方向成θ角度后自由释放,则撞击发生后A、B、C、D、E中E球会被弹起;若将A、B、C三小球同时向左侧拉成与竖直方向成θ角度后自由释放,则撞击发生后A、B、C、D、E中C、D、E球会被弹起;若同时将小球A、E分别向左侧和右侧拉成与竖直方向成θ角度后自由释放,则撞击发生后A、B、C、D、E中A、E球会被弹起.
如图所示,一根长导线弯曲成“п”,通以直流电I,正中间用绝缘线悬挂一金属环C,环与导线处于同一竖直平面内.在电流I增大的过程中,叙述正确的是( )| A. | 金属环中无感应电流产生 | B. | 金属环中有逆时针方向的感应电流 | ||
| C. | 悬挂金属环C的绝缘线的拉力变大 | D. | 金属环C不可能保持静止状态 |
一质点在一个半圆球顶点以水平速度v=$\sqrt{gR}$飞出,试证明,此小球从此时刻后不会与圆球面相碰,并求出它的落地点与圆心的距离.
| A. | W=8.0×104J△u=1.2×105J Q=4×104J | |
| B. | W=8.0×104J△u=-1.2×105J Q=-2×105J | |
| C. | W=8.0×104J△u=1.2×105J Q=2×105J | |
| D. | W=-8.0×104J△u=1.2×105J Q=2×105J |