【題目】如圖甲,PNQ為豎直放置的半徑為01 m的半圓形軌道,在軌道的最低點P和最高點Q各安裝了一個壓力傳感器,可測定小球在軌道內(nèi)側通過這兩點時對軌道的壓力FPFQ.軌道的下端與一光滑水平軌道相切,水平軌道上有一質(zhì)量為006 kg的小球A,以不同的初速度v0與靜止在軌道最低點P處稍右側的另一質(zhì)量為004 kg的小球B發(fā)生碰撞,碰后形成一整體(記為小球C)以共同速度v沖入PNQ軌道.(A、BC三小球均可視為質(zhì)點,g10 m/s2

1)若FPFQ的關系圖線如圖乙所示,求:當FP13 N時所對應的入射小球A的初速度v0為多大?

2)當FP13 N時,AB所組成的系統(tǒng)從A球開始向左運動到整體達到軌道最高點Q全過程中所損失的總機械能為多少?

3)若軌道PNQ光滑,小球C均能通過Q點.試推導FPFQ變化的關系式,并在圖丙中畫出其圖線.

【答案】1m/s;(206 J ;(3FQFP6N),圖像見解析。

【解析】試題分析:小球經(jīng)過PQ兩點時,由重力和軌道對小球的支持力的合力提供向心力,AB相碰,滿足動量守恒,根據(jù)牛頓第二定律及動量守恒定律列式即可求出速度;先求出AB相碰所損失的機械能,根據(jù)動能定理求出從球CP運動至Q的過程中摩擦力做功,進而求出小球損失的機械能;軌道光滑,小球CPQ的過程中機械能守恒,可列出小球經(jīng)過AC兩點的速度關系,再由牛頓第二定律得到FPFQ變化的關系式,畫出圖線。

1)設A球的質(zhì)量為MB球的質(zhì)量為m,由牛頓第三定律可知,小球在P、Q兩點所受軌道的彈力大小為:NP=FP,NQ=FQ
P點根據(jù)牛頓第二定律可得

帶入數(shù)據(jù)解得:

A、B相碰過程中滿足動量守恒Mv0=(M+mvP

帶入數(shù)據(jù)解得:

(2) A、B相碰所損失的機械能

帶入數(shù)據(jù)解得:

CQ點由牛頓第二定律得:

CP運動至Q的過程,根據(jù)動能定理得:

聯(lián)立并代入數(shù)據(jù)解得Wf=-0.2 J

故球C上升過程中所損失的機械能ΔE2=0.2 J

故整個系統(tǒng)在全過程中所損失的機械能ΔE=ΔE1+ΔE2=0.6 J 

(3)因軌道光滑,小球CPQ的過程中根據(jù)動能定理得:

聯(lián)立解得NPNQ=6(Mm)g

FQFP-6(N)

圖線如圖所示

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A. 根據(jù)速度定義式 ,當t非常非常小時, 就可以表示物體在t時刻的瞬時速度,該定義應用了極限思想方法

B. 來描述速度變化快慢,采用了比值定義法

C. 在探究加速度、力和質(zhì)量三者之間的關系時,先保持質(zhì)量不變研究加速度與力的關系,再保持力不變研究加速度與質(zhì)量的關系,該實驗應用了控制變量法

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A. 在電路(a)中,斷開S后,A將逐漸變暗

B. 在電路(a)中,斷開S后,A將先變得更亮,然后逐漸變暗

C. 在電路(b)中,斷開S后,A將逐漸變暗

D. 在電路(b)中,斷開S后,A將先變得更亮,然后逐漸變暗

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甲 乙

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