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小球光滑半圆轨道动量守恒
如图所示,
光滑半圆形轨道
MNP竖直固定在水平面上,直径MP垂直于水平面,轨...
答:
2R=12m2v12,解得:v1=6m/s;②两球恰好到达P点,由牛顿第二定律得:(m1+m2)g=(m1+m2)v2PR,解得:vP=5m/s,两球从M到P过程中,由动能定理得:12(m1+m2)vP2-12(m1+m2)v22=-(m1+m2)g?2R,解得:v2=5m/s;两球碰撞过程
动量守恒
,以两球组成的系统为研究对象,以B...
如图所示,
光滑半圆形轨道
MNP竖直固定在水平面上,直径MP垂直于水平面,轨...
答:
2R,解得:v 2 =5m/s;两球碰撞过程
动量守恒
,以两球组成的系统为研究对象,以B球的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:m 2 v 1 =(m 1 +m 2 )v 2 ,解得: m 1 m 2 = 1 5 ;答:①B球与A球相碰前的速度大小为6m/s;②A、B两球的质量之比m 1...
如图所示,半径为R的
光滑半圆环轨道
竖直固定在一水平光滑的桌面上,桌距...
答:
竖直分运动:h=12gt2水平分运动:vC=xt代入数据求得:vb=vc=5gR2故释放后b球离开弹簧时的速度大小为5gR2;(3)以ab与弹簧为研究对象,
动量守恒
:0=mva-mbvb解得:mb=2m弹簧的弹性势能为:EP=12mv2a+12mbv2b解得EP=3.75mgR故释放
小球
前弹簧具有的弹性势能为3.75mgR.
如图所示,
光滑半圆轨道
竖直放置,半径为R,一水平轨道与圆轨道相切,在水...
答:
对子弹和木块应用
动量守恒
定律:mv 0 =(m+M)v 1 所以 v 1 =4m/s 对子弹、木块由水平
轨道
到最高点应用机械能守恒定律,取水平面为零势能面,设木块到最高点时的速度为v 2 ,有 1 2 (m+M )v 1 2 = 1 2 (m+M )v 2 2 + (m+M)g?
如图所示,半径为R的
光滑半圆环轨道
竖直固定在一水平光滑的桌面上,桌面...
答:
(1)a球恰能通过
半圆环轨道
最高点A,由重力提供向心力,根据牛顿第二定律,有:mg=mv2AR,a球从B运动到A过程中机械能
守恒
,固有:12mvB2=12mvA2+2mgR,联立解得:va=5gR,即释放后a球离开弹簧时的速度大小为va=5gR;(2)b球则从桌面C点滑出做平抛运动,则:竖直分运动:h=12gt2,水平...
如图所示,固定
的半圆形
绝缘
光滑轨道
置于正交的匀强电场和匀强磁场叠加...
答:
碰后速度分别设为 v 1 和 v 2 ,由
动量守恒
和能量关系 解方程可得 v 1 =0, 碰后
小球
2仍不带电,向右沿圆
轨道
上滑,小球2上升的最大高度设为 h 2 ,由机械能守恒定律 可得 碰后小球1质量和电量都不变,从 P 点开始无初速向左沿圆轨道上滑至最高点 F ,设∠ AOF 为β...
为什么这道题目
动量守恒
?
答:
1、因为车、绳、球三者组成一个系统。
轨道
无摩擦力,在水平方向上这个系统所受合外力为0,故在水平方向
动量守恒
。2、在竖直方向上,
小球
下摆时系统失重,轨道对系统支持力 < 重力,而小球通过最低点时又超重,支持力>重力,故,竖直方向合外力不为0,竖直方向系统动量不守恒.3、球向左摆时,车向右移动...
如图所示,
半圆形光滑
凹槽静止放在光滑的水平面上,一个质量和凹槽质量相...
答:
凹槽突然向左运动时,对地面而言
小球
仍静止,相对凹槽小球有向右的速度滑到C点,那么滑到C点时增加的重力势能就是凹槽动能的减少量,故A对;小球从B滑至C的过程中,除重力外小球还受到了弹力,故B错;小球从C滑至B点时,
动量守恒
,动能不变,速度交换,故C对;小球从C滑至B点后,小球滑到最高处...
如图所示,半径为R的
光滑半圆环轨道
竖直固定在一水平光滑的桌面上,在桌...
答:
(2分)(2)设
小球
a与弹簧分离时的速度大小为 ,取桌面为零势面,由机械能守恒定律得: ③(3分) 由③式解得 ④小球a、b从释放到与弹簧分离过程中,总
动量守恒
⑤(3分) 由⑤式解得: ⑥(2 分)(3)弹簧的弹性势能为: ⑦(2分) 由⑦式解得: ⑧(2...
某同学用图甲所示的
光滑轨道
装置,通过半径相同的A、B两球的碰撞来验证...
答:
(1)由图乙所示可知,刻度尺的分度值为1mm,对球落点的平均位置读数,为65.5cm.(2)小球离开
轨道
后做平抛运动,小球下落的高度相同,在空中的运动时间t相同,由x=vt可知,小球的水平位移与小球的初速度v成正比,可以用小球的水平位移代小球的初速度,如果
小球动量守恒
,满足关系式:m A v 0 =m...
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