6.如圖所示,小球A系在細線的一端,線的另一端固定在O點,O點到水平面的距離為h.質量是小球的2倍的物塊B,置于粗糙的水平面上且位于O點的正下方,物塊B與水平面間的動摩擦因數(shù)為μ.現(xiàn)拉動小球使線水平伸直,由靜止開始釋放小球,運動到最低點時與物塊發(fā)生彈性正碰.小球與物塊均視為質點,不計空氣阻力,重力加速度為g.求:
(1)碰撞后小球A的速度大。
(2)物塊B在水平面上滑行的時間t.

分析 (1)小球下擺過程機械能守恒,小球與物塊碰撞過程系統(tǒng)動量守恒、機械能守恒,應用動量守恒定律與機械能守恒定律可以求出速度.
(2)對B,應用動能定理可以求出物塊滑行的時間.

解答 解:(1)小球向下擺到過程機械能守恒,由機械能守恒定律得:mgh=$\frac{1}{2}$mv12,
碰撞過程系統(tǒng)動量守恒,以向右為正方向,
由動量守恒定律得:mv1=mv1′+2mv2,
由機械能守恒定律得:$\frac{1}{2}$mv12=$\frac{1}{2}$mv12+$\frac{1}{2}$•2mv22,
解得:v1′=$\frac{1}{3}$$\sqrt{2gh}$,v2=$\frac{2}{3}$$\sqrt{2gh}$;
(2)對B,由動量定理得:-2μmgt=0-2mv2
解得,時間:t=$\frac{2}{3μg}$$\sqrt{2gh}$.
答:(1)碰撞后小球A的速度大小為:$\frac{1}{3}$$\sqrt{2gh}$.
(2)物塊B在水平面上滑行的時間t為$\frac{2}{3μg}$$\sqrt{2gh}$.

點評 本題考查了求速度與運動時間問題,分析清楚物體運動過程是正確解題的關鍵,分析清楚運動過程后應用機械能守恒定律、動量守恒定律與動量定理可以解題.

練習冊系列答案
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16.關于原子核的結合能,下列說法正確的是( 。
A.原子核的結合能等于使原子核完全分解成自由核子所需的最小能量
B.一重原子核衰變成α粒子和另一原子核,衰變產(chǎn)物的結合能之和一定大于原來重核的結合能
C.銫原子核的結合能大于鉛原子核的結合能
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A.若kA=kB,則A、B間不存在摩擦力作用
B.若kA>kB,則A受到向左的摩擦力作用
C.若kA<kB,則A受到的摩擦力方向始終與彈簧對它的彈力方向相同
D.若kA<kB,則A受到的摩擦力與彈簧對它的彈力方向有時相同,有時相反

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1.在光滑水平面上,質量為2m的滑塊A以速度v碰撞質量為m的靜止滑塊B,碰撞后A、B的速度方向相同,它們的總動量為2mv,若滑塊B獲得的速度為v0,則碰撞后滑塊A的速度為v-$\frac{1}{2}$v0

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11.在探究牛頓第二定律實驗中采用圖1的裝置,通過改變重物的質量,利用計算機可得滑塊運動的加速度a和所受拉力F的關系圖象.他們在軌道水平和傾斜的兩種情況下分別做了實驗,得到了兩條a-F圖線,如圖2所示.(g=10m/s2 )
(1)滑塊和位移傳感器發(fā)射部分的總質量m=0.5kg;滑塊和軌道間的動摩擦因數(shù)μ=0.2.

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A.M與N的距離大于L
B.P、M和N在同一直線上
C.電荷P對M,N的庫侖力方向相反
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(2)木塊從B到C過程中.克服摩擦力做的功W.

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