分析 (1)由機(jī)械能守恒求出碰撞后A與B的速度,然后由動量守恒定律求出碰撞前A 的速度,最后又機(jī)械能守恒求出A的初始高度;
(2)由動量守恒定律和機(jī)械能守恒求出第二次碰撞后A與B的速度,即可求出A的動能的變化.
解答 解:(1)碰撞后A上升的過程中機(jī)械能守恒,得:$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}=mg•\frac{1}{4}R$
所以碰撞后A與B的速度的大。${v}_{1}=\sqrt{\frac{1}{2}gR}$
設(shè)碰撞前A的速度是v0,以碰撞前A運(yùn)動的方向為正方向,則由動量守恒定律得:mv0=-mv1+3mv1
代入數(shù)據(jù)得:${v}_{0}=2{v}_{1}=2\sqrt{\frac{1}{2}gR}$
碰撞前A下降的過程中機(jī)械能守恒得:$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}=mgh$
得:h=R
(2)A與B滑上又返回的過程中機(jī)械能守恒,所以A與B返回后的速度的大小不變,由運(yùn)動的對稱性可知,兩個小球同時返回,返回后仍然以A運(yùn)動的方向為正方向,則:
mv1-3mv1=-mv2+3mv3
碰撞的過程中總動能不變,則:$\frac{1}{2}(m+3m){v}_{1}^{2}=\frac{1}{2}m{v}_{3}^{2}+\frac{1}{2}3m{v}_{4}^{2}$
聯(lián)立解得:${v}_{3}=2\sqrt{\frac{1}{2}gR}$,v4=0
所以第二次碰撞中A球的動能增大,增加量為:$△{E}_{K}=\frac{1}{2}m{v}_{3}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}=0.75mgR$
答:①小球A開始釋放的位置離軌道最低點的高度是R;
②第二次碰撞中A球的動能增大0.75mgR.
點評 該題將動量守恒定律與機(jī)械能守恒定律相結(jié)合,要注意題目中的碰撞是彈性碰撞,動能的總量不變.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物塊A由P點出發(fā)第一次到達(dá)C點過程中,加速度不斷增大 | |
B. | 物塊B從釋放到最低點過程中,動能不斷增大 | |
C. | 物塊A在桿上長為$\sqrt{3}$h的范圍內(nèi)做往復(fù)運(yùn)動 | |
D. | 物塊B的機(jī)械能最小時,物塊A的動能最大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 牛頓發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律,并用扭秤實驗裝置測出了引力常量,極大地推進(jìn)了航天事業(yè)的發(fā)展 | |
B. | 第谷接受了哥白尼日心說的觀點,并根據(jù)開普勒對行星運(yùn)動觀察記錄的數(shù)據(jù),應(yīng)用嚴(yán)密的數(shù)學(xué)運(yùn)算和橢圓軌道假說,得出了行星運(yùn)動定律 | |
C. | 在推導(dǎo)勻變速直線運(yùn)動位移公式時,把整個運(yùn)動過程劃分成很多小段,每一小段近似看作勻速直線運(yùn)動,然后把各小段的位移相加,這里采用了理想模型法 | |
D. | 伽利略將自由落體運(yùn)動看成傾角為90°的斜面上的運(yùn)動,再根據(jù)銅球在斜面上的運(yùn)動規(guī)律得出自由落體的運(yùn)動規(guī)律,這是采用了實驗和邏輯推理相結(jié)合的方法 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | M的機(jī)械能增加 | B. | m的機(jī)械能增加 | ||
C. | M和m的總機(jī)械能減少 | D. | M和m的總機(jī)械能守恒 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 副線圈電流頻率為100赫茲 | B. | 變壓器的輸入功率為1760W | ||
C. | 排氣扇輸出功率為827W | D. | 保險絲熔斷電流不得低于32A |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 一定是甲最大 | B. | 一定是乙最大 | ||
C. | 一定是丙最大 | D. | 甲、乙所受摩擦力大小可能相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體所受合外力越大,則速度越大 | |
B. | 物體的速度與該時刻的加速度無關(guān) | |
C. | 只要物體所受合外力不為零,則物體的速率一定在改變 | |
D. | 恒定的合外力,不一定產(chǎn)生恒定的加速度 |
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