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        1. 如圖所示,水平光滑軌道與豎直半圓形光滑軌道相連接,半圓形軌道的半徑為R=0.5m,最高點為P,A、B是質(zhì)量均為m=0.2kg的小球,A沿水平軌道向右運動,B在水平軌道上靜止,A與B碰撞后粘在一起,取g=10m/s2,求:
          (1)若A、B結合體通過P點的速度為4m/s,則結合體在P點受到的壓力為多少?
          (2)若使A、B結合體能通過P點,則A碰撞前的速度至少為多少?
          分析:(1)A、B結合體在最高點做圓周運動,由牛頓第二定律列方程可以求出結合體在P點受到的壓力.
          (2)結合體恰好通過最高點,重力提供結合做圓周運動所需要的向心力,由牛頓第二定律可以求出它們此時的速度,A、B碰撞時動量守恒,由動量守恒定律列方程,從A、B碰撞后到運動到最高點的過程中,系統(tǒng)機械能守恒,由機械能守恒定律列方程,最后解方程組可以求出兩者碰前的速度.
          解答:解:(1)A、B做圓周運動,在最高點,由牛頓第二定律得:
          2mg+FN=
          2mv2
          R
          ,解得FN=8.8N;
          (2)設結合體剛好通過P點的速度為v2,
          A與B碰撞后的速度為v1,碰前A的速度為v0,
          碰撞過程動量守恒,由動量守恒定律可得:mv0=2mv1,
          碰后到到達最高點的過程中,由機械能守恒定律可得:
          1
          2
          ×2mv12=
          1
          2
          ×2mv22+2m×2R,
          在最高點P,由牛頓第二定律可得:2mg=
          2m
          v
          2
          2
          R
          ,
          解得:v0=10m/s;
          答:(1)合體在P點受到的壓力為8.8N;
          (2)A碰撞前的速度至少為10m/s.
          點評:對物體正確受力分析,找出什么力提供物體做圓周運動的向心力,熟練應用牛頓第二定律、動量守恒定律、機械能守恒定律即可正確解題.
          練習冊系列答案
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          如圖所示,一光滑的半徑為R=0.5m的半圓形軌道固定在水平面上,一個質(zhì)量為m的小球以某一速度從軌道最低點A處沖上軌道,當小球?qū)⒁獜能壍揽贐處水平飛出時,小球?qū)壍赖膲毫η『脼?mg.最后小球落在地面C點.(g=10m/s2),小球落地點C距A點多遠?

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          如圖所示,一光滑的半徑為R的半圓形軌道底部固定豎直放置在水平面上,一個質(zhì)量為m的小球以某一速度沖上軌道,然后小球從軌道口B處飛出,最后落在水平面上,已知小球落地點C距B處的距離為3R.求:小球?qū)壍揽贐處的壓力為多大?

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          (1)桿ab向右的最大速度為多少?此時電路中消耗的電功率為多少?
          (2)突然撤消外力F后,電阻R上還能產(chǎn)生的熱量為多少.

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          科目:高中物理 來源: 題型:

          如圖所示,平行光滑導軌MN、PQ相距L,電阻可忽略,其水平部分置于磁感應強度為B的豎直向上的勻強磁場中,導體棒a和b質(zhì)量均為m,a棒電阻為R,b棒電阻為2R,a、b相距足夠遠,b放在水平導軌上,a從斜軌上高h處自由滑下.求
          (1)a棒剛進入磁場時的加速度大。
          (2)a棒從開始下落到作勻速運動的過程所產(chǎn)生的熱量.

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          科目:高中物理 來源: 題型:

          如圖所示,一光滑的半徑為R的半圓形軌道固定在水平面上,一個質(zhì)量為m的小球以某一速度從軌道最低點A處沖上軌道,當小球?qū)⒁獜能壍揽贐處水平飛出時,小球?qū)壍赖膲毫η『脼?mg.最后小球落在地面C點.
          (1)試求小球在A點時的速度;
          (2)小球落地點C距A點多遠.

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