两面竖直光滑墙壁,中间距离为d,一个小球以初速度v从两墙之间一点射出,与两墙各发生一次弹性碰撞后正好落回抛出点.求小球的抛射角a.| | | | | | | / | | /a` | ---- d ----

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 05:16:15
两面竖直光滑墙壁,中间距离为d,一个小球以初速度v从两墙之间一点射出,与两墙各发生一次弹性碰撞后正好落回抛出点.求小球的抛射角a.| | | | | | | / | | /a` | ---- d ----

两面竖直光滑墙壁,中间距离为d,一个小球以初速度v从两墙之间一点射出,与两墙各发生一次弹性碰撞后正好落回抛出点.求小球的抛射角a.| | | | | | | / | | /a` | ---- d ----
两面竖直光滑墙壁,中间距离为d,一个小球以初速度v从两墙之间一点射出,与两墙各发生一次弹性碰撞后正好落回抛出点.求小球的抛射角a.
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两面竖直光滑墙壁,中间距离为d,一个小球以初速度v从两墙之间一点射出,与两墙各发生一次弹性碰撞后正好落回抛出点.求小球的抛射角a.| | | | | | | / | | /a` | ---- d ----
可由对称性(弹性碰撞),将运动路线补成一个标准的抛物线

小球速度在水平方向的分量大小是不变的,而且小球水平走的时间与竖直方向走的时间是相同的,可以根据这个列一个方程,就可以求出a了。
你只要启发,就不给你具体算了。

因为是弹性碰撞,没有能量损失
所以,在小球落地前,在水平方向,小球的速度大小不变,
所以从抛出到落回地面,
时间 :
t=2d/v*cosa (1)
(vcosa是水平方向的速度)
又有能量守恒可得:抛出时和落回时,速度的大小不变,而我们已经知道落地时水平速度大小不变,方向相反,所以在竖直方向,...

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因为是弹性碰撞,没有能量损失
所以,在小球落地前,在水平方向,小球的速度大小不变,
所以从抛出到落回地面,
时间 :
t=2d/v*cosa (1)
(vcosa是水平方向的速度)
又有能量守恒可得:抛出时和落回时,速度的大小不变,而我们已经知道落地时水平速度大小不变,方向相反,所以在竖直方向,速度的大小也不变,而方向也相反(即竖直向下)。
(这地方你能理解吗,我也不知道该怎么表达,要是我能当面给你讲就好了)
由动量定理可得:
mgt=2m*v*sina (2)
(v*sina是竖直方向的速度,它的动量变化是2m(vsina-(-vsina))
由(1)(2)可解得:sin(2a)=2gd/v^2
a=arcsin(2gd/v^2)/2
我不确定解得结果对不对
但思路一定没问题,那二个方程 也没问题
还有一种思路:分别分析四个点:刚抛出时,第一次碰撞,第二次碰撞,在落加载地面前的一瞬间,但这样比较复杂,但也能做出来,我就不用这种方法了
这可是我花了20多分钟做出来的,好几年没学物理了,都快忘了,
我在高中最喜欢的就是物理了
希望能对你的思路有帮助

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1、 根据反射原理,小球在碰强后运动轨迹和不碰壁是的理论轨迹对称,方向相反。
2、 因此,判断如果没有墙壁,小球向上抛射,按抛物线刚好在抛出点的平面上横向位移2d返回原来高度。
3、 所以从抛出到落回抛出点的时间 :
t=2d/(v*cosa)
4、 v*sina =g*(t/2)=g*d/(v*cosa)
得:sina*cosa=g*d/v/v ...

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1、 根据反射原理,小球在碰强后运动轨迹和不碰壁是的理论轨迹对称,方向相反。
2、 因此,判断如果没有墙壁,小球向上抛射,按抛物线刚好在抛出点的平面上横向位移2d返回原来高度。
3、 所以从抛出到落回抛出点的时间 :
t=2d/(v*cosa)
4、 v*sina =g*(t/2)=g*d/(v*cosa)
得:sina*cosa=g*d/v/v
好了,下面你去套公式就行了。离开学校20年了,公式早忘了。希望对你有帮助。

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两面竖直光滑墙壁,中间距离为d,一个小球以初速度v从两墙之间一点射出,与两墙各发生一次弹性碰撞后正好落回抛出点.求小球的抛射角a.| | | | | | | / | | /a` | ---- d ---- 一个重30N的光滑小球被一根细绳挂在竖直墙壁上的A点,绳子和墙壁的夹角为30度,则绳子对小球的拉力及墙壁对小球的弹力各是多大 如图所示,升降机中的斜面和竖直墙壁之间放一个质量为10 kg的光滑小球,斜面倾角θ=30°,当升降机以a=5 m/s2的加速度加速竖直上升时,(g=10 m/s2)求小球对斜面的压力 小球对竖直墙壁的压力. 如图所示,升降机中的斜面和竖直墙壁之间放一个质量为10 kg的光滑小球,斜面倾角θ=30°,当升降机以a=5 m/s2的加速度加速竖直上升时,(g=10 m/s2) 求小球对斜面的压力 小球对竖直墙壁的压力. 一根固定好的竖直光滑杆上套有一个质量为m的小球,一条轻质绳跨过定滑轮将小球和另一个质量为M的物体连接 已知m为0.6M 定滑轮上O到直杆的距离OB为d 1)小球在B处释放 问小球能下降的最大 一重为G的尖劈插在墙壁A、B之间,接触部分光滑,在尖劈背上加上竖直向下的压力F,则劈对A、B的压力为多大(角a已知)图就是一个顶角为a的三角形插在两面竖直的墙上(左边为A,右边为B,且角a 轻绳的A端固定在天花板上,B端系着一个重为G的小球,小球静止在固定的光滑的大球表面上,一直AB=l,大球的半径为R,天花板到大球定点的竖直距离AC=d,角ABO>90°.求绳的拉力和大球对小球的支持 如图1-13所示,竖直墙壁上A点用AB细线悬挂一个光滑小球,小球质量m=1kg如图所示,竖直墙上A点用AB细绳悬挂一个光滑小球,小球质量为m=1kg,半径r=3cm,细绳AB长l=2cm,C点为接触点.(g取10m/s^2)试求:(1 质量为m的光滑小球被挡在木板与竖直的墙壁之间,夹角为θ 求其对OA的压力来点过程。。。 一个小球以一定的角度碰撞竖直光滑的墙壁后如何运动?轨迹是否和光的反射一样?难道碰后是属于类平抛运动? 一个秒摆在竖直平面内A、B、C之间做简谐振动,当摆球振动到最低点B向右运动时,在B点正下方,一个小球M沿着光滑的水平面正向右运动,小球M与B点正右方相距为S的竖直墙壁碰撞后返回到B点正 质量为m的小球A和质量为3m的小球B用细杆连接在一起...质量为m的小球A和质量为3m的小球B用细杆连接在一起,竖直地靠在光滑墙壁上,A邱离地面高度为h.墙壁转角成弧形,释放后他们在一起沿光滑 一个重10N的光滑重球被一根细绳挂在竖直墙壁上的A点,绳子和墙壁的夹角?为37',取cos37.= 如图所示,质量为m的小球,在光滑水平面上向右运动,速度大小为v1与竖直墙壁碰撞后向左弹回,速度大小为v2小球与墙壁的作用时间为t,求:(1)小球与墙壁碰撞前后动量变化量△p的大小(2) 有两面墙,墙上各有一个弹簧,地面光滑,一弹性小球在地面上来回滚动,动量守恒吗?竖直平面上有两面墙,两侧固定着轻质弹簧,地面光滑,一弹性小球在地面上来回滚动,现在取小球和弹簧作为一 1、紧贴墙角处固定一个地面半径为R的圆柱体,圆柱体水平放置,在圆柱体和竖直墙壁间放置一个半径为r的小球,(r小于R),小球与圆柱体和竖直墙壁之间没有摩擦力,求小球受到竖直墙壁的支持 如图所示,一个半径为r,重为G的光滑均匀球,用长度为r的细绳挂在竖直光滑的墙壁上,则绳子的拉力F和球对墙壁压力Fn的大小是()A.G,G/2B.2G,GC.√3G,√3G/2D.2√3G,√3G/3详解 物理问题 圆周运动的如图所示,半径为R的竖直光滑圆轨道内侧底部静止着一个光滑小球,现给小球一个冲击使其在瞬间得到一个水平初速v0,若v0大小不同,则小球能够上升到的最大高度(距离底