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一轻质细绳一端系一质量为m=0.05kg的小球A,另一端挂在光滑水平轴O上,O到...

manfen5.com 满分网一轻质细绳一端系一质量为m=0.05kg的小球A,另一端挂在光滑水平轴O上,O到小球的距离为L=0.lm,小球跟水平面接触,但无相互作用,在球的两侧等距离处分别固定一个光滑的斜面和一个挡板,如图所示水平距离s=2m,动摩擦因数为μ=0.25.现有一滑块B,质量也为m=0.05kg,从斜面上高度h=5m处滑下,与小球发生弹性正碰,与挡板碰撞时不损失机械能.  若不计空气阻力,并将滑块和小球都视为质点,(g取10m/s2,结果用根号表示),试问:
(1)求滑块B与小球第一次碰前的速度以及碰后的速度.
(2)求滑块B与小球第一次碰后瞬间绳子对小球的拉力.
(3)滑块B与小球碰撞后,小球在竖直平面内做圆周运动,求小球做完整圆周运动的次数.
(1)小球从最高点滑到O点正下方过程,根据能量守恒定律列式;再对碰撞过程利用动量守恒定律列式;联立方程组求解; (2)对小球受力分析,受到重力和拉力,合力提供向心力,根据向心力公式和牛顿第二定律列式求解; (3)滑块B与小球碰撞后,小球在竖直平面内做圆周运动,转过一圈后恰好再次与小球碰撞,速度互换,滑块与挡板碰撞反弹后再次与小球碰撞并互换速度,小球顺时针转动一周后,从右侧与滑块碰撞并交换速度,之后滑块向左运动并返回到碰撞处,完成一个循环;之后重复这个过程,直到不在碰撞为止;根据能量守恒定律对整个过程列式求解即可得到碰撞次数. 【解析】 (1)滑块将要与小球发生碰撞时速度为v1,碰撞后速度为v1′,小球速度为v2. 根据能量守恒定律,得 解得 A、B发生弹性碰撞,由动量守恒,得到: 由能量守恒定律,得到: 解得: 即滑块B与小球第一次碰前的速度为,碰后的速度为0. (2)碰后瞬间,有 解得   T=48N 即滑块B与小球第一次碰后瞬间绳子对小球的拉力48N. (3)小球刚能完成一次完整的圆周运动,它到最高点的速度为v,则有 小球从最低点到最高点的过程机械能守恒,设小球在最低点速度为v,根据机械能守恒有 解得 滑块和小球最后一次碰撞时速度至少为,滑块通过的路程为S′.根据能量守恒有 解得 s′=19m 小球做完整圆周圆周运动的次数 次 即小球做完整圆周运动的次数为10次.
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考点分析:
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(1)小滑块第一次到达D点时的速度大小;
(2)小滑块第一次与第二次通过C点的时间间隔;
(3)小滑块最终停止的位置距B点的距离.

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①他猜想的公式是EP=ckxn,其中c为无单位的常量,k为劲度系数,x为形变量.如果他的猜想正确,请你根据单位制判断n=______
②为验证猜想,该同学进行了如下实验:
A.将弹簧上端固定在铁架台上,下端连接一个质量为m的小球,如图所示.
先确定弹簧处于原长时小球的位置;
B.小球平衡时,量出弹簧相对原长时的形变量x
C.将小球从弹簧原长上方x1处由静止释放,利用固定在标尺上的铁丝确定
小球运动的最低位置,并量出此时弹簧相对原长的形变量x2
D.重复步骤C,多做几次,并将数据记录在设计的表格里.
请利用猜想公式及相关字母写出从静止释放至最低点过程的机械能守恒的表达式:______
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①该摆摆长为______厘米,秒表所示读数为______秒.
②为了提高实验精度,在实验中可改变几次摆长L并测出相应的周期T,从而得出一组对应的L与T的数据,再以L为横坐标,T2为纵坐标将所得数据连成直线(如图),并求得该直线的斜率为K,则重力加速度g=______(用K表示).
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A.木块静止,dl=d2
B.木块向右运动,d1<d2
C.木块静止,dl<d2
D.木块向左运动,dl=d2
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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