分析 (1)對乙受力分析,乙離開最高點之后,做類平拋運動,豎直方向上勻加速運動,水平方向上勻速運動;
(2)由于兩個球發(fā)生的是彈性碰撞,所以動量守恒,機械能也守恒,列出方程可以求出甲的速度v0;
(3)B求經(jīng)過D點后的最小的速度應(yīng)該是vD,再由動量守恒分析可得最大的速度,根據(jù)平拋運動水平方向的運動規(guī)律,可以求得范圍的大。
解答 解:(1)在乙恰能通過D點的情況下,設(shè)乙到達最高點的速度為vD,乙離開D點到達水平軌道的時間為t,乙的落點到B點的距離為x,
則$mg+qE=m\frac{v_D^2}{R}$,得${v_D}=\sqrt{2gR}$
mg+qE=may
$\frac{1}{2}{a_y}{t^2}=2R$
s=vDt
聯(lián)立得:s=2R
(2)設(shè)碰撞后甲、乙的速度分別為v甲、v乙,
根據(jù)動量守恒有:
mv0=mv甲+mv乙
根據(jù)機械能守恒定律有:
$\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}mv_甲^2+\frac{1}{2}mv_乙^2$
聯(lián)立⑤⑥得:v甲=0,v乙=v0
由動能定理得:-mg•2R-qE•2R=$\frac{1}{2}$mvD2-$\frac{1}{2}$mv乙2
聯(lián)立①⑦⑧得:${v_0}=\sqrt{\frac{{5(mg+{F_電})R}}{m}}=\sqrt{10gR}$=2$\sqrt{5}$m/s;
(3)設(shè)甲的質(zhì)量為M,碰撞后甲、乙的速度分別為vM、vm,
根據(jù)動量守恒有:
Mv0=MvM+mvm⑩
根據(jù)機械能守恒定律有
$\frac{1}{2}Mv_0^2=\frac{1}{2}Mv_M^2+\frac{1}{2}mv_m^2$
有以上兩式可得:vm=$\frac{2M{v}_{0}}{M+m}$
由于M?m,可得:vD≤vm<2vD
設(shè)乙球過D點的速度為vD′,
由動能定理得 $-mg•2R-qE•2R=\frac{1}{2}mv_D^{'2}-\frac{1}{2}mv_m^2$
聯(lián)立以上兩個方程可得:2m/s≤vD′<8m/s
設(shè)乙在水平軌道上的落點到B點的距離為x′,
則有:x'=vD′t
所以可以解得:2R≤x′<8R
答:(1)乙在軌道上的首次落點到B點的距離是2R;
(2)甲的速度是$\sqrt{10gR}$;
(3)乙在軌道上的首次落點到B點的距離范圍是2R≤x′<8R.
點評 在本題中物體不僅受重力的作用,還有電場力,在解題的過程中,一定要分析清楚物體的受力和運動過程,兩球在碰撞過程中動量守恒,碰后機械能守恒,題目中物體的運動過程比較復(fù)雜,在解題是一定分析清楚運動過程.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
| A. | A上升的初始加速度大小為2g | |
| B. | 彈簧對A和對B的彈力是一對作用力與反作用力 | |
| C. | A上升的最大高度為$\frac{mg}{k}$ | |
| D. | A上升的速度先增大后減少 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
| A. | 電場的方向垂直AB向上 | |
| B. | 電場的方向垂直AB向下 | |
| C. | 小球在A點垂直電場方向發(fā)射,若恰能落到C點,則初動能為$\frac{qER}{8}$ | |
| D. | 小球在A點垂直電場方向發(fā)射,若恰能落到C點,則初動能為$\frac{qER}{4}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
| A. | 做勻速運動 | B. | 做加速運動 | C. | 電勢能逐漸增大 | D. | 電勢能逐漸減小 |
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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:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
| A. | 小球A的合力小于小球B的合力 | |
| B. | 小球A與框架間可能沒有摩擦力 | |
| C. | 小球B與框架間可能沒有摩擦力 | |
| D. | 圓形框架以更大的角速度轉(zhuǎn)動,小球B受到的摩擦力一定增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
| A. | b球一定先落在斜面上 | |
| B. | a球可能垂直落在半圓軌道上 | |
| C. | a、b兩球可能同時落在半圓軌道和斜面上 | |
| D. | a、b兩球不可能同時落在半圓軌道和斜面上 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
| A. | 物體的重力做了15J的功 | B. | 拉力F對物體做了15J的功 | ||
| C. | 物體的重力勢能增加了15J | D. | 合力對物體做的功是15J |
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