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如图所示,滑块A的质量m=0.05kg,与水平地面间的动摩擦因数μ=0.2,用长度不等的细线悬挂的若干个小球,质量均为m=0.05kg,沿x轴排列,且小球与地面间无弹力.滑块A与第1只小球及相邻两小球间距离均为s=2m,细线长分别为L1、L2、L3…(图中只画三只小球,滑块、小球可视为质点).开始时,滑块A以速度v=10m/s沿x轴正方向运动,设滑块与小球相互碰撞前后速度互相交换,碰撞后小球均恰能在竖直平面内做完整的圆周运动,并再次与滑块碰撞.g取10m/s2,求:
(1)滑块与第1只小球碰撞后瞬间,悬线对小球的拉力为多大?
(2)滑块能与几个小球碰撞?
(3)写出碰撞中第k个小球悬线长Lk的表达式.

【答案】分析:(1)因为小球恰能做圆周运动,求出最高点的临界速度,通过机械能守恒定律求出最低点的速度,根据牛顿第二定律求出悬线对小球的拉力大小.
(2)通过动能定理求出滑块能够向前滑动的距离,结合两球间的距离确定碰撞球的个数.
(3)根据牛顿第二定律求出最高点的临界速度,通过机械能守恒定律求出最低点的速度,结合动能定理求出碰撞中第k个小球悬线长Lk的表达式.
解答:解:(1)设滑块与第1只小球碰前的速度为v1,由于滑块与小球碰撞后速度交换,即碰撞后小球速度为v1,滑块静止.
对小球,根据牛顿定律有:
由于小球恰好做完整的圆周运动,设最高点速度为v1'
根据牛顿定律有:
根据机械能守恒定律,有:
由以三各式解得:F=6mg=3N                            
(2)滑块与第1只小球碰撞后互换速度,滑块静止,小球在竖直平面内做圆周运动,当小球回到最低点时,再次与滑块碰撞,小球又静止,滑块向前运动,接着与第2只、第3只等小球发生类似作用.设滑块能与n只小球发生碰撞,与第1、2、3…n只小球碰撞前速度分别为v1、v2、v3…vn,与第n只小球碰撞后滑行的距离△s后静止,滑行总距离为s,根据动能定理有
,…
s=ns+△s
由以上各式整理得:
代入数据解得s=25m,n=12                                    
(2)设滑块与第k个小球碰撞后,小球速度为vk,运动到最高点时速度为vk',由于小球恰能在竖直平面内完成完整的圆周运动,所以,据牛顿定律有:
小球做圆周运动时机械能守恒,根据机械能守恒定律有:
对滑块,根据动能定理,有:
由以上三式解得:
答:(1)滑块与第1只小球碰撞后瞬间,悬线对小球的拉力为3N.
(2)滑块能与12个小球碰撞.
(3)碰撞中第k个小球悬线长Lk的表达式Lk=(2-0.16k)m.
点评:本题综合考查了牛顿第二定律、动能定理、机械能守恒定律等规律,综合性较强,对学生的能力要求较高,需加强这方面的训练.
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(1)此时物块A的速度.
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,求弹簧第一次恢复到原长时B的速度.

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(1)为了解决人类能源之需,实现用核能代替煤、石油等不可再生能源,很多国家都在研制全超导核聚变“人造太阳”,它是从海水中提取原料,在上亿度的高温下发生的可控核聚变反应,科学家依据的核反应方程是
A
A

A.21H+31H→42He+10n
B.92235U+01n→14156Ba+9236Kr+301n
C.90234Th→91234Pa+-10e
D.92238U→90234Th+24He
(2)氢原子第n能级的能量为En=
E1
n2
,n=1,2….其中E1是n=1时的基态能量,若一氢原子发射能量为-
3
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E1的光子后,处于比基态能量高出-
3
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E1的激发态,则氢原子发射光子前处于第
4
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能级,发射光子后处于第
2
2
能级.
(3)如图所示,滑块A、B的质量分别为m1和m2,由轻质弹簧相连,置于光滑水平面上,把两滑块拉至最近,使弹簧处于最大压缩状态后用一轻绳绑紧,两滑块一起以恒定的速率v0向右滑动.若突然断开轻绳,当弹簧第一次恢复原长时,滑块A的动能变为原来的
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,求弹簧第一次恢复到原长时B的速度.

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