如图3所示,长为L的光滑平台固定在地面上,平台中间放有小物体A和B,两者彼此接触。A的上表面是半径为R的半圆形轨道,轨道顶端距台面的高度为h处,有一个小物体C,

如图3所示,长为L的光滑平台固定在地面上,平台中间放有小物体A和B,两者彼此接触。A的上表面是半径为R的半圆形轨道,轨道顶端距台面的高度为h处,有一个小物体C,

题型:不详难度:来源:
如图3所示,长为L的光滑平台固定在地面上,平台中间放有小物体A和B,两者彼此接触。A的上表面是半径为R的半圆形轨道,轨道顶端距台面的高度为h处,有一个小物体C,A、B、C的质量均为m。在系统静止时释放C,已知在运动过程中,A、C始终接触,试求:

⑴ 物体A和B刚分离时,B的速度;
⑵ 物体A和B分离后,C所能达到的距台面的最大高度;
⑶ 试判断A从平台的哪边落地,并估算A从与B分离到落地所经历的时间。
答案
⑴VB=
l=h

解析
⑴ 当C运动到半圆形轨道的最低点时,A、B将开始分开。在此以前的过程中,由A、B、C三个物体组成的系统水平方向的动量守恒和机械能守恒,可得:
mVA+mVB+mVC=0
mgR=mVA2mVB2mVC2
而VA=VB
可解得:VB=
⑵ A、B分开后,A、C两物体水平方向的动量和机械能都守恒。C到最高点时,A、C速度都是V,C能到达的距台面的最大高度为l,则
mVB=2mV
         mg(lRh)+(2m)V2=mVA2mVC2
可解得:l=h
⑶ 很明显,A、C从平台左边落地。
因为L>>R,所以可将A、C看成一个质点,速度为VB,落下平台的时间
举一反三
关于动量守恒的条件,其中错误的是(   )
A.系统所受外力为零,则动量守恒
B.采用直角坐标系,若某轴向上系统不受外力,则该方向上动量守恒
C.当系统的所受外力远小于内力时,系统视为动量守恒
D.当系统所受外力作用时间很短时可认为系统动量守恒

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如图,A、B两木块的质量之比为ma∶mb=3∶2,原来静止在小车C上,它们与小车上表面间的动摩擦因数相同.A、B间夹一根被压缩了的弹簧后用细线拴住,小车静止在光滑水平面上.烧断细线后,在A、B相对小车停止运动之前,下列说法正确的是(   )

A.A、B和弹簧系统的动量守恒
B.A、B和弹簧系统的机械能守恒
C.小车将向左运动
D.小车将静止不动
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为了模拟宇宙大爆炸初期的情景,科学家们使两个带正电的重离子被加速后,沿同一条直线相向运动而发生猛烈碰撞.若要使碰撞前重离子的动能经碰撞后尽可能多地转化为其他形式的能,应该设法使这两个重离子在碰撞前的瞬间具有(   )
A.相同的速率B.相同大小的动量
C.相同的动能D.相同的质量

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如图所示,一个平板小车放在光滑水平面上,平板车上有一立柱,立柱顶端用细线拴一个小球,使小球偏离竖直方向一个角度后由静止释放.释放后小球将和立柱发生多次碰撞,在二者相互作用的运动过程中,小车在水平面上(   )
A.一定向右运动B.一定向左运动
C.一定保持静D.可能向右运动,也可能向左运动

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某人站在静止浮于水面的船上,从某时刻开始人从船头走向船尾,设水的阻力不计,那么,在这段时间内人和船的运动情况是(   )
A.人匀速走动,船则匀速后退,且两者的速度大小与它们的质量成反比
B.人匀加速走动,船则匀加速后退,且两者的加速度大小一定相等
C.不管人如何走动,在任意时刻两者的速度总是方向相反,大小与其质量成反比
D.人走到船尾不再走动,船则停下来

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