如圖所示,在光滑的水平地面上靜置一輛質(zhì)量M=0.9kg的平板小車,小車的右端是處于豎直平面內(nèi)的四分之三圓軌道abc,其下端切線水平,左端切線豎直,圓半徑  R=0.2m.質(zhì)量m=0.1kg的光滑彈性小球以水平向右的速度v0在小車上開始運(yùn)動(dòng),小球與小車間發(fā)生碰撞時(shí)無機(jī)械能損失.
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(1)若v0=2.0m/s,小球上升的最大高度為多大?
(2)若v0=10m/s,試求小球向右剛過a點(diǎn)時(shí)對(duì)小車的壓力.
(3)若v0=10m/s,小球可通過軌道最高點(diǎn)b,試求小車最終的速度.
分析:1、小球上升到最高點(diǎn)時(shí),小球在圓軌道圓之下,則小球與小車有共同的速度,由動(dòng)量守恒定律和動(dòng)能定理求解.
2、根據(jù)牛頓第二定律列出等式求解
3、對(duì)于系統(tǒng)由動(dòng)量守恒定律和能量守恒定律求解.
解答:解:(1)設(shè)小球上升到最高點(diǎn)時(shí),小球在圓軌道圓之下,則小球與小車有共同的速度
由動(dòng)量守恒定律得mv0=(M+m)v    
v=
mv0
M+m
=0.2 m/s
根據(jù)小球與小車機(jī)械能守恒得
mgh=
1
2
 mv02-
1
2
 (M+m)v2   
 h=0.18 m<0.2 m,
所以小球上升的最大高度為0.18 m.
(2)小球向右剛過a點(diǎn)時(shí),速度為10 m/s,小車的速度為零.
根據(jù)牛頓第二定律得:
N-mg=
mv
2
0
R

 N=mg+
mv
2
0
R
=51 N
由牛頓第三定律得,此時(shí)小球?qū)π≤嚨膲毫Υ笮?1 N,方向豎直向下.
(3)由于小球可通過b點(diǎn),則小球從c點(diǎn)離開小車,離車時(shí)相對(duì)于小車水平速度為零,與小車碰撞中因無能量損失,
故原速率反彈,又從c點(diǎn)切入圓軌道.最終在小車左端與小車分離,則
由動(dòng)量守恒定律得mv0=mv1+Mv2
根據(jù)機(jī)械能守恒得:
1
2
 mv02=
1
2
 mv12+
1
2
 Mv22
解得:v2=
2mv0
M+m
=2.0 m/s
答:(1)若v0=2.0m/s,小球上升的最大高度為0.18 m.
(2)若v0=10m/s,小球向右剛過a點(diǎn)時(shí)對(duì)小車的壓力是51 N.
(3)若v0=10m/s,小球可通過軌道最高點(diǎn)b小車最終的速度是2.0 m/s.
點(diǎn)評(píng):此題要求能熟練運(yùn)用牛頓第二定律和系統(tǒng)由動(dòng)量守恒定律解決問題,此題對(duì)過程分析要求較高.
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如圖所示,在光滑的水平板的中央有一光滑的小孔,用不可伸長(zhǎng)的輕繩穿過小孔,繩的兩端分別掛上小球C和物體B,在B的下端再掛一重物A,現(xiàn)使小球C在水平板上以小孔為圓心做勻速圓周運(yùn)動(dòng),穩(wěn)定時(shí)圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為R,現(xiàn)剪斷連接A、B的繩子,穩(wěn)定后,小球以另一半徑在水平面上做勻速圓周運(yùn)動(dòng),則下列說法正確的是( 。

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如圖所示,在光滑的水平板的中央有一光滑的小孔,用不可伸長(zhǎng)的輕繩穿過小孔,繩的兩端分別栓上一小球C和一物體B,在B的下端再懸掛一重物A,現(xiàn)使小球C在水平板上以小孔為圓心做勻速圓周運(yùn)動(dòng),穩(wěn)定時(shí),圓周運(yùn)動(dòng)半徑為R.現(xiàn)剪斷連接AB的繩子,穩(wěn)定后,小球以另一半徑在水平面上做勻速圓周運(yùn)動(dòng),則下列說法正確的是( 。

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A.小球運(yùn)動(dòng)半周,剪斷連接A、B的繩子前受到的沖量大些

B.剪斷連接A、B的繩子后,B、C的機(jī)械能增加

C.剪斷連接A、B的繩子后,C的機(jī)械能不變

D.剪斷連接A、B的繩子后,A、B、C的總機(jī)械能不變(A未落地前)

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A.小球運(yùn)動(dòng)半周,剪斷連接A、B的繩子前受到的沖量大些
B.剪斷連接A、B的繩子后,B、C的機(jī)械能增加
C.剪斷連接A、B的繩子后,C的機(jī)械能不變
D.剪斷連接A、B的繩子后,A、B、C的總機(jī)械能不變(A未落地前)

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