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如图所示,质量M=2kg的滑块套在光滑的水平轨道上,质量m=1kg的小球通过长L...

如图所示,质量M=2kg的滑块套在光滑的水平轨道上,质量m=1kg的小球通过长L=0.5m的轻质细杆与滑块上的光滑轴O连接,小球和轻杆可在竖直平面内绕O轴自由转动,开始轻杆处于水平状态,现给小球一个竖直向上的初速度v=4m/s,g取10m/s2
(1)若锁定滑块,试求小球通过最高点P时对轻杆的作用力大小和方向.
(2)若解除对滑块的锁定,试求小球通过最高点时的速度大小.
(3)在满足 (2)的条件下,试求小球击中滑块右侧轨道位置点与小球起始位置点间的距离.

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(1)小球上升到最高点的过程中,符合机械能守恒定律,先解决最高点小球的速度,再由向心力公式求得细杆对小球的作用力,根据牛顿第三定律知道球对杆的作用力. (2)解除对滑块的锁定,小球在上升过程中,因系统在水平方向上不受外力作用,所以水平方向的动量守恒;另外在上升过程中,因只有重力做功,系统的机械能守恒.联立动量守恒和机械能守恒方程求解. (3)系统水平方向的动量守恒,两个物体速度时刻满足与质量成反比的关系,在相同的时间内位移也应该满足这个比例关系,而两个物体之间的距离和为定值,故距离可求.本题也可以采用质心原理求得. 【解析】 (1)设小球能通过最高点,且此时的速度为v1.在上升过程中,因只有重力做功,小球的机械能守恒.则 …① …② 设小球到达最高点时,轻杆对小球的作用力为F,方向向下, 则 …③ 由②③式,得 F=2N…④ 由牛顿第三定律可知,小球对轻杆的作用力大小为2N,方向竖直向上. (2)解除锁定后,设小球通过最高点时的速度为v2,此时滑块的速度为V. 在上升过程中,因系统在水平方向上不受外力作用,水平方向的动量守恒. 以水平向右的方向为正方向,有 mv2-MV=0…⑤ 在上升过程中,因只有重力做功,系统的机械能守恒, 则 …⑥ 由⑤⑥式,得 v2=2m/s (3)设小球击中滑块右侧轨道的位置点与小球起始点的距离为s1,滑块向左移动的距离为s2, 任意时刻小球的水平速度大小为v3,滑块的速度大小为V′. 由系统水平方向的动量守恒,得 mv3-MV'=0…⑦ 将⑦式两边同乘以△t,得 mv3△t-MV'△t=0…⑧ 因⑧式对任意时刻附近的微小间隔△t 都成立,累积相加后,有 ms1-Ms2=0…⑨ 又 s1+s2=2L…⑩ 由⑨⑩式得 答:(1)小球通过最高点P时对轻杆的作用力大小为2N,方向竖直向上. (2)小球通过最高点时的速度v2=2m/s. (3)小球击中滑块右侧轨道位置点与小球起始位置点间的距离
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考点分析:
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(1)实验步骤:
①将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于lm,将导轨调至水平;
②用游标卡尺测量挡光条的宽度l,结果如图2所示,由此读出l=______mm;
③由导轨标尺读出两光电门中心之间的距离s=______m;
④将滑块移至光电门1左侧某处,待砝码静止不动时,释放滑块,要求砝码落地前挡光条已通过光电门2;
⑤从数字计时器(图1中未画出)上分别读出挡光条通过光电门1和光电门2所用的时间△t1和△t2
⑥用天平称出滑块和挡光条的总质量M,再称出托盘和砝码的总质量m.
(2)用表示直接测量量的字母写出下列所示物理量的表达式:
①滑块通过光电门1和光电门2时瞬时速度分别为v1=______和v2=______
②当滑块通过光电门1和光电门2时,系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能分别为Ek1=______和E k2=______
③在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统势能的减少△EP=______(重力加速度为g).
(3)如果△EP=______,则可认为验证了机械能守恒定律.
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B.系统损失的动能为manfen5.com 满分网
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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