【题目】如图所示,光滑水平面MN左端有一固定弹性挡板P(物体与挡板碰撞时无能量损失),右端N与处于同一高度的水平传送带之间的间隙可忽略,传送带以的速度逆时针匀速转动。MN上放置着三个可视为质点的物体A、B和C,质量分别为mA=4kg、mB=1kg、mC=1kg,开始时,A、B静止,AB间有一个锁定的被压缩的轻质弹簧,弹性势能EP=40J,物体C静止在N点。现解除锁定,A、B被弹开后迅速移走弹簧,B和C相碰后粘在一起。A、B、C三个物体与传送带间的动摩擦因数均为μ=0.2,g=10m/s2。求:
(1)物体A、B被弹开时各自速度的大小;
(2)要使A与BC能在水平面MN上发生相向碰撞,则传送带NQ部分的长度L至少多长;
(3)若传送带NQ部分长度等于(2)问中的最小值,物体A与BC碰撞后结合成整体,此整体从滑上传送带到第一次离开传送带的过程中,系统有多少机械能转化成内能。
【答案】(1),(2)(3)
【解析】
(1)A、B被弹簧弹开的过程实际是爆炸模型,符合动量守恒、AB及弹簧组成的系统机械能守恒;
(2)B与C碰撞的过程中动量守恒,由此求出碰撞后的速度;对BC,运用用动能定理可以求出传送带NQ部分的长度;
(3)我们用逆向思维考虑:A、B整体最后刚好从Q点滑出那么它的末速度一定为零,即他们一直做匀减速运动,则A、B碰撞后的公共速度可求;而碰撞前B的速度已知,那么碰撞前A的速度利用动量守恒可求;既然A的速度求出来了,利用功能关系即可求出系统有多少机械能转化成内能;
(1)A、B物块被弹簧弹开的过程中,取向右为正方向,由动量守恒定律得:
由能量守恒知:
解得:,;
(2)B与C碰撞的过程中动量守恒,选取向右为正方向,则:
代入数据得:
要使三物块能在水平面MN上发生碰撞,小物块BC不能在传送带的Q端掉下,则小物块BC在传送带上至多减速运动达Q处。
以BC物块为研究对象,滑到最右端时速度为0,据动能定理有:
解得:;
(3)传送带的速度小于,可知物块BC返回过程先加速后匀速,到达水平面MN上时的速度等于传送带速度大小,故
若两物块A、BC在水平面MN上相向碰撞结合成整体,设共同速度为,根据动量守恒有:
解得:,方向向右。
因,所以三物块组成的整体滑上传送带后先向右减速,再向左加速回到水平面MN上,且速度与等值。
整体与弹性挡板碰撞后再滑上传送带,如此重复运动。
三物块第一次在传送带上向右运动的过程中的加速度:
物块向右运动的时间:
相对传送带运动的距离为:
物块向左加速的过程中相对于传送带的位移:
故从整体第一次离开传送带的过程中,系统的机械能转化成内能大小为:。
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【题目】以不同初速度将两个物体同时竖直向上抛出并开始计时,一个物体所受空气阻力可忽略,另一物体所受空气阻力大小与物体速率成正比,下列用虚线和实线描述两物体运动的v-t图象可能正确的是
A. B.
C. D.
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【题目】如图所示,匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,匀强电场的电场强度为E,方向竖直向下,有一质子(重力不计)恰能以速率沿直线从左向右沿直线水平飞越此区域.下列说法正确的是( )
A. 若一电子以速率v从左向右飞入,则该电子将向上偏转
B. 若一电子以速率v从左向右飞入,则该电子将沿直线运动
C. 该质子通过此区域的速度v=E/B
D. 该质子通过此区域的速度v=B/E
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【题目】如图,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分光滑,平直部分粗糙,固定在水平面上,右端接一个阻值为R的定值电阻,平直部分导轨左边区域有宽度为d、方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场,质量为m、电阻也为R的金属棒从高为h 处由静止释放,到达磁场右边界处恰好停止。己知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为μ,金属棒与导轨间接触良好,则金属棒穿过磁场区域的过程中( )
(重力加速度为g)
A. 金属棒克服安培力做的功等于金属棒产生的焦耳热
B. 金属棒克服安培力做的功为mgh
C. 金属棒产生的电热为
D. 金属棒运动的时间为
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【题目】一带电粒子射入固定在O点的点电荷的电场中,粒子轨迹如图中实线abc所示,图中虚线是同心圆弧,表示电场的等势面,粒子只受到电场力的作用,则( )
A. 粒子受静电引力的作用 B. 粒子速度vb>va
C. 粒子动能Eka=EKc D. 粒子电势能Epb<EPc
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【题目】如图所示,三个完全相同的半圆形光滑轨道竖直放置,分别处在真空、匀强磁场和匀强电场中,轨道两端在同一高度上,三个相同的带正电小球同时从轨道左端最高点由静止开始沿轨道运动,P、M、N分别为轨道的最低点,如图所示,则下列有关判断正确的是( )
A. 小球第一次到达轨道最低点的速度关系vp=vM<vN
B. 小球第一次到达轨道最低点时对轨道的压力关系FP=FM>FN
C. 小球从开始运动到第一次到达轨道最低点所用的时间关系tP=tM<tN
D. 三个小球到达轨道右端的高度都不相同,但都能回到原来的出发点位置
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【题目】如图所示,真空中固定两个等量异号点电荷+Q、-Q,O点是两电荷连线的中点,a、b两点与+Q的距离相等,c、d是两电荷连线垂直平分线上的两点,bcd构成一等腰三角形,a、e两点关于O点对称.则下列说法正确的是
A. a、b两点的电势相同
B. a、e两点的电场强度相同
C. 将电子沿cd边由c点移到d点的过程中电场力做正功
D. 电子在b点的电势能比在O点的电势能大
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【题目】图1是实验室的可拆卸铅蓄电池装置,图2是其示意图。利用铅与稀硫酸的化学反应,该装置可以将化学能转化为电能。图中M为电池正极(二氧化铅棒上端)N为电池负极(铅棒上端)P、Q分别为与正、负极非常靠近的探针(探针是为测量内电压而加入电池的,它们不参与化学反应)。用电压传感器(可看做理想电压表)测量各端间的电势差,数据如下表。则下列说法正确的是
UMP | UPQ | UQN | |
外电路断开时 | 1.51V | 约为0 | 0.59V |
在M、N之间接入10电阻时 | 1.47V | -0.42V | 0.63V |
A. 外电路接通时稀硫酸溶液中的电流方向向右
B. 该电池的电动势约为0.59V
C. 该电池的电动势约为1.51V
D. 该电池的内阻约为2.50
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【题目】利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图甲所示,水平桌面上固定一水平的气垫导轨,导轨上A点处有一滑块,其质量为M,左端由跨过轻质光滑定滑轮的细绳与一质量为m的小球相连.调节细绳的长度使每次实验时滑块运动到B点处与劲度系数为k的弹簧接触时小球恰好落地,测出每次弹簧的压缩量x,如果在B点的正上方安装一个速度传感器,用来测定滑块到达B点的速度,发现速度v与弹簧的压缩量x成正比,作出速度v随弹簧压缩量x变化的图象如图乙所示,测得v-x图象的斜率.在某次实验中,某同学没有开启速度传感器,但测出了A、B两点间的距离为L,弹簧的压缩量为x0,重力加速度用g表示,则:
(1)滑块从A处到达B处时,滑块和小球组成的系统动能增加量可表示为ΔEk=____________,系统的重力势能减少量可表示为ΔEp=______________,在误差允许的范围内,若ΔEk=ΔEp则可认为系统的机械能守恒.(用题中字母表示)
(2)在实验中,该同学测得M=m=1kg,弹簧的劲度系数k=100N/m,并改变A、B间的距离L,作出的x2-L图象如图丙所示,则重力加速度g=________m/s2.
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