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物理竞赛练习(2能量与动量).
竞赛练习.如图所示,水平细杆MN、CD,长度均为L。两杆间距离为h,M、C两端与半圆形细杆相连,半圆形细杆与MN、CD在同一竖直平面内,且MN、CD恰为半圆弧在M、C两点处的切线。质量为m的带正电的小球P,电荷量为q,穿在细杆上,已知小球P与两水平细杆间的动摩擦因数为μ,小球P与半圆形细杆之间的摩擦不计,小球P与细杆之间相互绝缘。在MD、NC连线的交点处固定一电荷量为Q的正电荷,如图所示,使小球P从D端出发沿杆滑动,滑到N点时速度恰好为零。(已知小球所受库仑力始终小于重力)求小球P从D端出发时的初速度。
2.两个质量都为m的小球,用一根长为2的轻绳连接起来,置于光滑桌面上,绳恰好伸直。用一个垂直绳方向的恒力F作用在连线中点O上,问:在两小球第一次碰撞前的瞬间,小球在垂直于F方向上的分速度是多少?
3.在光滑水平面上放着一个质量为、高度为a的长方体滑块,长度为l(l>a)的光滑轻质杆斜靠在滑块的右上侧棱上,轻杆能绕O轴在竖直面内自由转动,杆的上端固定一个质量为小球。开始时系统静止,轻杆与水平面间的夹角为。试求系统释放后滑块的速度随θ的变化规律。
.图示的是一个物体沿斜面滑动的速度大小与时间关系的测量结果。物体质量m =100g,仪器每隔30ms记录一次速度。斜面底端有一个缓冲器。试利用图线求出:
斜面的倾角和摩擦系数;
第二次碰撞的平均作用力;
第三次碰撞的机械能损失。
.如图为体积不可压缩流体中的一小段液柱,由于体积在运动中不变,因此当S1面以速度v1向前运动了?x1时,S2面以速度v2向前运动了?x2,若该液柱前后两个截面处的压强分别为p2和p1,利用功能关系证明流体内流速大的地方压强反而小(忽略重力的作用及高度的变化).
6.一半径为、内侧光滑的半球面固定在地面上,开口水平且朝上. 一小滑块在半球面内侧最高点处获得沿球面的水平速度,其大小为()求滑块在整个运动过程中可能达到的最大速率. .
7.一质量为m的小滑块A沿斜坡由静止开始下滑,与一质量为km的静止在水平地面上的小滑块B发生正碰撞,如图所示.设碰撞是弹性的,且一切摩擦不计.为使二者能且只能发生两次碰撞,则k的值应满足什么条件?
.如图所示,两个同心圆代表一个圆形槽,质量为m,内外半径几乎同为R. 槽内A、B两处分别放有一个质量也为m的小球,AB间的距离为槽的直径. 不计一切摩擦. 现将系统置于光滑水平面上,开始时槽静止,两小球具有垂直于AB方向的速度,试求两小球第一次相距R时,槽中心的速度.
.4个质量分别为m1,m2,m3,m4的小球,用已拉紧的不可伸长的轻绳互相连接,放在光滑的水平桌面上,如图所示,其中已知,如果给“1”小球一个沿着“2”,“1”两小球连线方向的冲量I,判断能否求出4个小球获得的速度。若m1=m2=m3=m4,且,则第4个小球的速度为多大?
10.如图所示,长为2b的轻绳,两端各系一个质量为m的小球,中央系着一个质量为M的小球,三球均静止于光滑的水平桌面上,绳子处于拉直状态,三秋在一条直线上,现突然给小球M一个初速度v,v的方向与绳垂直,求:
(1)M刚获得初速度v时绳上的张力;
(2)在两端的小球发生碰撞的瞬间绳中的张力。
(3)若小从球M开始运动,到两小球相碰历时为t,试求此期间小球M经过的距离。
.图中a为一固定放置的半径为R的均匀带电球体,O为其球心.己知取无限远处的电势为零时,球表面处的电势为U=1000 V.在离球心O很远的O′点附近有一质子b,它以 Ek=2000 eV 的动能沿与O?O平行的方向射向a.以l表示b与O?O线之间的垂直距离,要使质子b能够与带电球体a的表面相碰,试求l的最大值.把质子换成电子,再求l的最大值.
12.如图所示,两根刚性轻杆和在段牢固粘接在一起,延长线与的夹角为锐角,杆长为,杆长为。在杆的、和三点各固连一质量均为的小球,构成一刚性系统。整个系统放在光滑水平桌面上,桌面上有一固定的光滑竖直挡板,杆延长线与挡板垂直。现使该系统以大小为、方向沿的速度向挡板平动。在某时刻,小球与挡板碰撞,碰撞结束时球在垂直于挡板方向的分速度为零,且球与挡板不粘连。若使球碰撞后,球先于球与挡板相碰,求夹角应满足的条件。
的轻杆,轻杆两端各固定一质量均为的小球和。开始时细杆静止;有一质量为的小球C以垂直于杆的速度运动,与球碰撞。将小球和细杆视为一个系统。
(1)求碰后系统的动能(用已知条件和球C碰后的速度表出);
(2)若碰后系统动能恰好达到极小值,求此时球C的速度和系统的动能。
14.一长为2l的轻质刚性细杆位
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