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如图所示,半径为R,内表面光滑的半球形容器放在光滑的水平面上,容器左侧靠着竖直墙...

如图所示,半径为R,内表面光滑的半球形容器放在光滑的水平面上,容器左侧靠着竖直墙壁,一个质量为m的小球,从容器顶端A无初速释放,小球能沿球面上升的最大高度距球面底部B的距离为3R/4,小球的运动在竖直平面内。求:

(1)容器的质量M

(2)竖直墙作用于容器的最大冲量。

说明: 6ec8aac122bd4f6e

 

(1)在A球释放到B点时,M未动,对A由机械能守恒有: mgR=mv02 (2分) 此后A继续向右运动,但B在A给它作用力情况下,离开墙壁向右运动, 对A、B系统:由水平方向动量守恒得: mv0=(M+m) v1(2分) 由机械能守恒得: mg·R=mv02 -(M+m) v12 (2分) 由以上三式解得v0=  M=3m(2分) (2)由于在A球释放到B点时,M未动,此后M离开墙壁向右运动,所以对A、B系统来讲,由动量定理知,竖直墙对容器的最大冲量为A球水平动量的变化, 即Im=mv0 代入v0得Im=m(2分) 【解析】略
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考点分析:
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用半径相同的两小球A、B的碰撞验证动量守恒定律,实验装置示意如图所示,斜槽与水平槽圆滑连接.实验时先不放B球,使A球从斜槽上某一固定点C由静止滚下,落到位于水平地面的记录纸上留下痕迹.再把B球静置于水平槽前端边缘处,让A球仍从C处由静止滚下,A球和B球碰撞后分别落在记录纸上留下各自的痕迹.记录纸上的O点是重垂线所指的位置,若测得各落点痕迹到O的距离:说明: 6ec8aac122bd4f6e =2.68 cm,说明: 6ec8aac122bd4f6e=8.62 cm,说明: 6ec8aac122bd4f6e=11.50 cm,并知A、B两球的质量比为2∶1,则未放B球时A球落地点是记录纸上的    点,系统碰撞前总动量p与碰撞后总动量p′的百分误差|说明: 6ec8aac122bd4f6e=    %(结果保留一位有效数字).

说明: 6ec8aac122bd4f6e

 

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如图所示为验证动量守恒的实验装置示意图.

说明: 6ec8aac122bd4f6e

(1)若入射小球质量为m1,半径为r1;被碰小球质量为m2

,半径为r2,则                              (   )

A.m1>m2,r1>r2                  B.m1>m2,r1<r2

C.m1>m2,r1=r2                  D.m1<m2,r1=r2

(2)为完成此实验,以下所提供的测量工具中必需的是         .(填下列对应的字母)

A.直尺      B.游标卡尺         C.天平     D.弹簧秤      E.秒表

(3)设入射小球的质量为m1,被碰小球的质量为m2,P为碰前入射小球落点的平均位置,则关系式(用m1、m2及图中字母表示)                      成立,即表示碰撞中动量守恒.

 

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在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器接在电压为E,频率为f的交流电源上,在实验中打下一条理想纸带,如图所示,选取纸带上打出的连续5个点A、B、C、D、E,测出A点距起始点的距离为S0,点AC间的距离为S1,点CE间的距离为S2已各重锤的质量为m,当地的重力加速度为g,则

说明: 6ec8aac122bd4f6e

从起始点O到打下C点的过程中,重锤重力势能的减少量为△EP               ,重锤动能的增加量为△EK 

 

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静止在光滑水平面上的物体,受到水平拉力F的作用,拉力F随时间t变化的图象如图所示,则(    )

说明: 6ec8aac122bd4f6e

 A.0—4s内物体的位移为零

 B.0—4s内拉力对物体做功为零

 C. 4s 末物体的速度为零

 D.0—4s内拉力对物体冲量为零

 

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如图所示,在光滑的水平地面上,有两个质量相等的物体,中间用劲度系数为k的轻质弹簧相连,在外力F1、F2作用下运动,且F1>F2,当运动到稳定状态时,弹簧的伸长量为

说明: 6ec8aac122bd4f6e

 

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