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题目
题型:不详难度:来源:
在光滑的水平轨道上有质量为m的物体A,处于静止状态,物体B的质量也为m,由不可伸长的轻绳悬挂于O点,B与轨道接触但不挤压.某时刻开始受到水平方向的恒力F的作用,经过的距离为L时撤掉F,A再运动一段距离后与物体B碰撞,求:
(1)撤掉F时A的速度?F的作用时间?
(2)若A、B发生完全弹性碰撞,绳长为r,则B在碰后的瞬间轻绳受到的拉力?
(3)若A、B发生的碰撞情况是所有可能发生的碰撞情况中的一种,那么绳长满足什么条件才能使B总能完成完整的圆周运动?
答案
(1)设撤掉F时A的速度为V,经历时间为t,则
由牛顿第二定律及匀变速直线运动规律得:
F=ma ①
L=
v2
2a

L=
v
2
t

由①、②得V=


2FL
m

由①、②、③得t=


2mL
F

(2)设A与B碰后速度分别为VA,VB,B在碰后瞬间轻绳受到的拉力为T,
由动量守恒定律有:mv=mvA+mvB
1
2
mv2=
1
2
m
v2A
+
1
2
m
v2B

由牛顿第二定律:T-mg=m
V2B
r

由⑤、⑦、⑧、⑨得:T=mg+
2FL
r
.⑩
(3)若使B能做完整圆周运动,设运动到最高点时速度为V1
由牛顿第二定律有:mg=m
V21
R
(11)
B物体从最低点运动至最高点过程中机械能守恒有:
1
2
mVB2=mg2R+
1
2
m V12 (12)
由(11)(12)得:VB=


5gR
(13)
A碰B后,B获得最小速度为VB′,由动量守恒得:mv=(m+m)VB′(14)
由⑤(14)得:VB′=
1
2


2FL
m
(15)
由(13)(15)得:最小半径为Rmin=
FL
10mg
(16)
答:(1)撤掉F时A的速度是


2FL
m
,F的作用时间是


2mL
F

(2)若A、B发生完全弹性碰撞,绳长为r,则B在碰后的瞬间轻绳受到的拉力是mg+
2FL
r

(3)要使B总能完成完整的圆周运动,绳长最小为
FL
10mg
核心考点
试题【在光滑的水平轨道上有质量为m的物体A,处于静止状态,物体B的质量也为m,由不可伸长的轻绳悬挂于O点,B与轨道接触但不挤压.某时刻开始受到水平方向的恒力F的作用,】;主要考察你对机械能守恒及其条件等知识点的理解。[详细]
举一反三
质量为m的物体,从静止开始以
g
2
的加速度竖直下落h的过程中,下列说法正确的是(  )
A.物体的机械能守恒
B.物体的机械能减少
mgh
2
C.物体的重力势能减少
mgh
2
D.物体的动能增加
mgh
2
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如图,在水平地面上固定一倾角为θ的光滑绝缘斜面,斜面处于电场强度大小为E、方向沿斜面向下的匀强电场中.一劲度系数为k的绝缘轻质弹簧的一端固定在斜面底端,整根弹簧处于自然状态.一质量为m、带电量为q(q>0)的滑块从距离弹簧上端为s0处静止释放,滑块在运动过程中电量保持不变,设滑块与弹簧接触后粘在一起不分离且无没有机械能损失,物体刚好返回到S0段中点,弹簧始终处在弹性限度内,重力加速度大小为g.则(  )
A.滑块从静止释放到与弹簧上端接触瞬间所经历的时间为t1=


2ms0
qE+mgsinθ
B.滑块运动过程中的最大动能等于(mgsinθ+qE)[(mgsinθ/k)+s0]
C.弹簧的最大弹性势能为(mgsinθ+qE)s0
D.运动过程物体和弹簧系统机械能和电势能始终总和变小

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如图所示,小球从光滑的圆弧轨道下滑至水平轨道末端时,光电装置被触动,控制电路会使转筒立刻以某一角速度匀速连续转动起来.转筒的底面半径为R,已知轨道末端与转筒上部相平,与转筒的转轴距离为L,且与转筒侧壁上的小孔的高度差为h;开始时转筒静止,且小孔正对着轨道方向.现让一小球从圆弧轨道上的某处无初速滑下,若正好能钻入转筒的小孔(小孔比小球略大,小球视为质点,不计空气阻力,重力加速度为g),求:
(1)小球从圆弧轨道上释放时的高度为H;
(2)转筒转动的角速度ω.
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如图所示,一个
3
4
圆弧形光滑细圆管轨道ABC,放置在竖直平面内,轨道半径为R,在A点与水平地面AD相接,地面与圆心O等高,MN是放在水平地面上长为3R、厚度不计的垫子,左端M正好位于A点.将一个质量为m,直径略小于圆管直径的小球从A处管口正上方某处由静止释放,不考虑空气阻力.
(1)若小球从C点射出后恰好能打到垫子的M端,则小球经过C点时对管的作用力大小和方向如何?
(2)欲使小球能通过C点落到垫子上,小球离A点的最大高度是多少?
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空中某点,将三个相同小球同时以相同的初速度v水平抛出、竖直上抛、竖直下抛,则从抛出到落地,设地面为零势面,忽略空气阻力,下列说法正确的是(  )
A.竖直向上抛的小球在下落过程中重力势能的变化量最大
B.三个小球落地的速度相同
C.落地时重力的瞬时功率相同,方向都是竖直向下
D.竖直下抛的小球,其重力的平均功率最大
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