如图所示的凹形场地,两端是半径为L的光滑1/4圆弧面,中间是长为4L的粗糙水平面,质量为3m的滑块乙开始停在水平面的中点0处,质量为m的滑块甲从光滑圆弧面顶端A

如图所示的凹形场地,两端是半径为L的光滑1/4圆弧面,中间是长为4L的粗糙水平面,质量为3m的滑块乙开始停在水平面的中点0处,质量为m的滑块甲从光滑圆弧面顶端A

题型:广东省模拟题难度:来源:
如图所示的凹形场地,两端是半径为L的光滑1/4圆弧面,中间是长为4L的粗糙水平面,质量为3m的滑块乙开始停在水平面的中点0处,质量为m的滑块甲从光滑圆弧面顶端A处无初速度滑下,进入水平面内并与乙发生碰撞,碰后以碰前一半的速度反弹。已知甲、乙与水平面的动摩擦因数分别为μ1,μ2且μ1= 2μ2。甲、乙的体积大小忽略不计,求:
(1)甲与乙碰撞前的速度。
(2)碰后瞬间乙的速度。
(3)甲、乙在O处发生碰撞后,刚好不再发生碰撞,则甲、乙停在距B点多远处。
答案
解:(1)设甲到达O处与乙碰撞前的速度为v,由动能定理
 
(2)设碰撞后甲乙速度为,则
,得:
 (3)由于μ1=2μ2,所以甲、乙在水平面上运动的加速度满足:a=2a
设甲在水平地面上通过的路程为S1、乙在水平地面上通过的路程为S2,则有:v"2=2a1
v"2=2aS2,即
由于甲、乙刚好不再发生第二次碰撞,所以甲、乙在同一地点停下。
有以下两种情况:
第一种情况:甲返回时未到达B时就已经停下,此时有:S1<2L
而乙停在甲所在位置时,乙通过的路程为:S2=2L+2L+S1=4L+S1
因为S1与S2不能满足①,因而这种情况不能发生。
第二种情况:甲、乙分别通过B、C冲上圆弧面后,返回水平面后相向运动停在同一地点,
所以有:S1+S2=8L②
由①②两式得:
即小车停在距B为
举一反三
光滑水平面上有一质量为M滑块,滑块的左侧是一光滑的1/4圆弧,圆弧半径为R=1m ,一质量为m的小球以速度v0向右运动冲上滑块。已知M=4m,g取10m/s2。若小球刚好没跃出1/4圆弧的上端,求:
(1)小球的初速度v0是多少?
(2)滑块获得的最大速度是多少?
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在光滑的水平面上,质量为m1的小球A以速率v0向右运动。在小球的前方O点处有一质量为m2的小球B处于静止状态,如图所示,小球A与小球B发生正碰后均向右运动,小球B被在Q点处的墙壁弹回后与小球A在P点相遇,PQ=1.5PO假设小球间的碰撞及小球与墙壁之间的碰撞都没有能量损失,求两小球质量之比m1 /m2是多少?
题型:黑龙江省模拟题难度:| 查看答案
如图所示,ABCDE是由三部分光滑轨道平滑连接在一起组成的,AB为水平轨道,BCD是半径为R的半圆弧轨道,DE是半径为2R的圆弧轨道,BCD与DE连接在轨道最高点D,R=0.6m。质量为M=0.99 kg的小物块,静止在AB轨道上,一颗质量为m=0.01 kg子弹水平射入物块但未穿出,物块与子弹一起运动,恰能贴着BCDE轨道内侧通过最高点D。取重力加速度g=10 m/s2,求:
(1)物块与子弹一起刚滑上圆弧轨道B点的速度;
(2)子弹击中物块前的速度;
(3)系统损失的机械能。
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如图所示是固定在水平地面上的横截面为“U”形的光滑长直导轨槽,槽口向上(图为俯视图)。槽内放置一个木质滑块,滑块的左半部是半径为R的半圆柱形光滑凹槽,木质滑块的宽度为2R,比“U”形槽的内侧宽度略小。现有一 半径为r(r《R)的金属小球以水平初速度v0冲向滑块,从滑块的一侧半圆形槽口边缘进入。已知金属小球的质量为m,木质滑块的质量为5m,整个运动过程中无机械能损失,求:
(1)当金属小球滑离本质滑块时,金属小球和术质滑块的速度各是多大;
(2)当金属小球经过木质滑块上的半圆柱形槽的最右端A点时,金属小球的速度大小。
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多选美国物理学家密立根利用图甲所示的电路研究金属的遏止电压Uc与入射光频率γ的关系,描绘出图乙中的图象,由此算出普朗克常量h。电子电量用e表示,下列说法正确的是(   )

A.A射光的率增大,为了测遏止电压,则滑动变阻器的滑片P应向M端移动
B.增大入射光的强度,光电子的最大初动能也增大
C.由Uc-γ图象可知,这种金属的截止频率为γc
D.由Uc-γ图象可求普朗克常量表达式为
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