为什么一小球在水平桌面上到达c点时一小球在水平桌面上的水平速度与槽速度相等

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菁优解析考点:;.专题:动量定理应用专题.分析:小球和小车组成的系统在水平方向上动量守恒,当小球上升的最高点时,竖直方向上的速度为零,水平方向上与小车具有相同的速度,结合动量守恒和能量守恒求出上升的最大高度.根据动量守恒定律和能量守恒求出小球返回右端时的速度,从而得出小球的运动规律,根据动能定理得出小球对小车做功的大小.解答:解:A、设小球离开小车时,小球的速度为v1,小车的速度为v2,整个过程中动量守恒,得:mv0=mv1+mv2…①,由动能守恒得:mv02=mv12+mv22…②,联立①②,解得:v1=0,v2=v0,即小球与小车分离后二者交换速度;所以小球与小车分离后做自由落体运动,故A错误,B正确.C、对小车运用动能定理得,小球对小车做功:W=mv02-0=mv02,故C正确.D、当小球与小车的水平速度相等时,小球弧形槽上升到最大高度,设该高度为h,则:mv0=2mov…③,mv02=o2mv2+mgh& …④,联立③④解得:h=,故D错误.故选:BC.点评:本题考查了动量守恒定律和能量守恒定律的综合,知道当小球与小车的水平速度相等时,小球上升到最大高度.答题:gzwl老师 
其它回答(5条)
小车静止在光滑水平面 ,那么小球运动速度应该和他一样,知道不.然后你小球 自身 能量守恒,拥有动能? 达到一定高度后全部转化为重力势能,这时候小球速度为0.但是小车因为在光滑面运动 一直保持V前进,这样,自己再分析下,相当于小球这时候(相对小车)以速度v向左运动(实际只有小车以v向右运动),竖直方向加速度为g(自由落体).在小球落到小车圆弧面时恰好回到原来的位置.& 求给分啊 纯手打
滑块的速度不是恒定的啊
能在讲讲吗?谢谢
一开始小球有初速度的往上走会减速而小车会加速等到它们匀速之后 小车的速度会大于小球的速度 之后小球就会往下走 所以在他们共速时小球达到的最大高度
试想:如果小球的速度大于滑块的速度,那么小球的高度是不是还要继续增加?
为什么要上升
此题与你提问的内容无关&&&该题中小球运动到某一高度,速度为0,根据水平方向上动量守恒,此时小车的速度为V0,小车不断往前运动,小球在原有的高度下落,做的是自由落体运动.&&&&但如果题中说小球到达小车最高点,并恰好没有出去,此时小球应与小车保持相对静止,此时这种情况相当于一个完全非弹性碰撞,由此知道当小球到达小车最大高度时,小球与小车速度相同,系统在水平方向上动量守恒,机械能损失最大.
没听懂&在讲讲
A、设小球离开小车时,小球的速度为v1,小车的速度为v2,整个过程中动量守恒,得:mv0=mv1+mv2…①,由动能守恒得:12mv02=12mv12+12mv22…②,联立①②,解得:v1=0,v2=v0,即小球与小车分离后二者交换速度;所以小球与小车分离后做自由落体运动,故A错误,B正确.
C、对小车运用动能定理得,小球对小车做功:W=12mv02-0=12mv02,故C正确.
D、当小球与小车的水平速度相等时,小球弧形槽上升到最大高度,设该高度为h,则:mv0=2mov…③,12mv02=12o2mv2+mgh &…④,联立③④解得:h=v
4g,故D错误.
故选:BC.
这是标准答案,看明白了就采纳吧,天才
&&&&,V2.28992像这个类型的图, 地面光滑,小球从B→C它与槽的水平速度一直相等?在右端最高点处它们水平速度又是像这个类型的图,&地面光滑,小球从B→C它与槽的水平速度一直相等?在右端最高点处它们水平速度又是怎样关系?
球和凹槽之间的作用力,会使凹槽在水平方向加速,水平动量守恒,球在水平上的速度回减小.在右方顶点处,水平方向速度和凹槽相等,因为小球此时沿该半圆凹槽切线飞出的,相对于凹槽半径方向是没有速度的.
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扫描下载二维码如图所示,半径为R的半圆槽木块固定在水平地面上,质量为m的小球以某速度从A点无摩擦地滚上半圆槽,小球通过最高点B后落到水平地面上的C点,已知AC=AB=2R.求: (1)小球在B点时的速度大小为多少?(2)小球刚达A点时对半圆槽木块的压力为多少?
(1)设小球在B点时的速度为v1.由平抛运动规律可知:2R=v1t,2.联立解得:1=gR.(2)设小球在A点时的速度为v2.由机械能守恒得:22-12mv12解得:2=5gR小球在A点时向心力方程为:N-mg=mv22R解得:FN=6mg.根据牛顿第三定律知,小球对半圆槽木块的压力为6mg.答:(1)小球在B点时的速度大小为;(2)小球刚达A点时对半圆槽木块的压力为6mg.
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(1)平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据平抛运动的规律求出B点的速度.(2)根据机械能守恒求出小球通过A点的速度,结合牛顿第二定律求出小球通过A点所受的支持力大小,从而得出小球在A点对半圆槽木块的压力.
本题考点:
机械能守恒定律;平抛运动.
考点点评:
本题考查了圆周运动和平抛运动与牛顿第二定律、机械能守恒的综合,知道圆周运动向心力的来源、平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律是解决本题的关键.
我怎么看不到图?
扫描下载二维码某同学用图甲所示装置通过半径相同的A、B两球的碰撞来寻找不变量,图中PQ是斜槽,QR为水平槽,实验时先使A球从斜槽上某一固定位置G由静止开始滚下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹,重复上述操作10次,得到10个落点痕迹,再把B球放在水平槽上靠近槽末端的地方,让A球仍从位置G由静止开始滚下,和B球碰撞后,A、B球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹,重复这种操作10次,图中O是水平槽末端口在记录纸上的垂直投影点,P为未放被碰小球B时A球的平均落点,M为与B球碰后A球的平均落点,N为被碰球B的平均落点,若B球落点痕迹如图乙所示,其中米尺水平放置,且平行于OP,米尺的零点与O点对齐。
(1)碰撞后B球的水平射程应为____cm。(2)在以下选项中,哪些是本次实验必须进行的测量?答:____(填选项号)。A.水平槽上未放B球时,测量A球落点位置到O点的距离 B.A球与B球碰撞后,测量A球落点位置到O点的距离 C.测量A球或B球的直径D.测量A球和B球的质量 E.测量G点相对于水平槽面的高度 (3)实验中,对入射小球在斜槽上释放点的高低对实验影响的说法中正确的是 
[
]A.释放点越低,小球受阻力越小,入射小球速度越小,误差越小 B.释放点越低,两球碰后水平位移越小,水平位移测量的相对误差越小,两球速度的测量越准确 C.释放点越高,两球相碰时,相互作用的内力越大,碰撞前后动量之差越小,误差越小 D.释放点越高,入射小球对被碰小球的作用越大,轨道对被碰小球的阻力越小 - 跟谁学
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在线咨询下载客户端关注微信公众号&&&分类:某同学用图甲所示装置通过半径相同的A、B两球的碰撞来寻找不变量,图中PQ是斜槽,QR为水平槽,实验时先使A球从斜槽上某一固定位置G由静止开始滚下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹,重复上述操作10次,得到10个落点痕迹,再把B球放在水平槽上靠近槽末端的地方,让A球仍从位置G由静止开始滚下,和B球碰撞后,A、B球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹,重复这种操作10次,图中O是水平槽末端口在记录纸上的垂直投影点,P为未放被碰小球B时A球的平均落点,M为与B球碰后A球的平均落点,N为被碰球B的平均落点,若B球落点痕迹如图乙所示,其中米尺水平放置,且平行于OP,米尺的零点与O点对齐。
(1)碰撞后B球的水平射程应为____cm。(2)在以下选项中,哪些是本次实验必须进行的测量?答:____(填选项号)。A.水平槽上未放B球时,测量A球落点位置到O点的距离 B.A球与B球碰撞后,测量A球落点位置到O点的距离 C.测量A球或B球的直径D.测量A球和B球的质量 E.测量G点相对于水平槽面的高度 (3)实验中,对入射小球在斜槽上释放点的高低对实验影响的说法中正确的是 
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(1)碰撞后B球的水平射程应为____cm。(2)在以下选项中,哪些是本次实验必须进行的测量?答:____(填选项号)。A.水平槽上未放B球时,测量A球落点位置到O点的距离 B.A球与B球碰撞后,测量A球落点位置到O点的距离 C.测量A球或B球的直径D.测量A球和B球的质量 E.测量G点相对于水平槽面的高度 (3)实验中,对入射小球在斜槽上释放点的高低对实验影响的说法中正确的是 
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]A.释放点越低,小球受阻力越小,入射小球速度越小,误差越小 B.释放点越低,两球碰后水平位移越小,水平位移测量的相对误差越小,两球速度的测量越准确 C.释放点越高,两球相碰时,相互作用的内力越大,碰撞前后动量之差越小,误差越小 D.释放点越高,入射小球对被碰小球的作用越大,轨道对被碰小球的阻力越小科目:最佳答案(1)64.7(64.6~64.8均可) (2)ABD(3)C 解析
知识点:&&基础试题拔高试题热门知识点最新试题
关注我们官方微信关于跟谁学服务支持帮助中心半径R半圆槽竖直固定在水平地面,m小球体某速度从A无摩擦滚上半圆槽,小球通过最高点B落到C处,AC=4R,小球到达轨道对它的作用力_______; C处时的速度大小和方向_________ 要讲解
csr很天真81125
第一个问题是求在最高点轨道对它的压力吧.先用后面的平抛运动做,求出在最高点处的速度VB,由水平方向 AC=VB*t ,即 4R=VB*t竖直方向有 2R=0.5*g*t ^2 两式联立得 VB=2*根号(gR)在最高点处将要飞出时,小球是做圆周运动的,由向心力公式得 F+mg=m*VB^2 / R即 F+mg=m*[2*根号(gR)]^2 / RF=3mg可见,小球到达轨道最高点时轨道对它的作用力为 3mg,C处时,竖直分速度由 Vcy^2= 2g*(2R) 得 Vcy=2*根号(gR)由于水平分速度与竖直分速度大小相等,所以合速度是Vc=Vcy*根号2=2*根号(2gR),Vc方向与水平轨道夹角为45度.
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设从B到C小球运动时间为t则1/2gt^2=2R则t=√(4R/g),设水平方向速度为v1则v1t=4R得v1=2√(Rg),在最高点轨道对它的作用力为F则F+mg=mv1^2/R得F=3mg。在C处竖直方向速度v2=gt=2√(Rg),则合速度v=√(v1^2+v2^2)=2√2Rg,方向与水平面夹角45
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