【题目】如图所示,装置的左边是足够长的光滑水平面,一轻质弹簧左端固定,右端连接着质量m=lkg的小物块A,弹簧压缩后被锁定在某一长度。装置的中间是水平传送带,它与左右两边的台面等高,并能平滑对接。传送带始终以v=2ms的速度逆时针转动。装置的右边是一光滑的曲面,质量M=2kg的小物块B从其上距水平台面h=1.0m处由静止释放。已知物块B与传送带之间的动摩擦因数μ=0.2,l=1.0m。设物块A、B之间发生的是对心碰撞(碰撞时间极短),碰撞后两者一起向前运动且碰撞瞬间弹簧锁定被解除。取g=10m/s2。
(1)求物块B与物块A第一次碰撞前的速度大小;
(2)若物块B第一次与A分离后,恰好运动到右边曲面距水平台面h′=0.5m高的位置,求弹簧被锁定时弹性势能的大小;
(3)在满足(2)问条件的前提下,两物块发生多次碰撞,且每次碰撞后分离的瞬间物块A都会立即被锁定,而当它们再次碰撞前锁定被解除,求物块A、B第n次碰撞后瞬间速度大小。(计算结果可用根号表示)
【答案】(1)物块B与物块A第一次碰撞前的速度大小为;(2);(3),
【解析】
(1)B从最高点运动到传送带最左端的过程中,根据动能定理列式求解物块B与物块A第一次碰撞前的速度大小;(2)根据动量守恒定律求解两物体碰后的共同速度;AB及弹簧系统由第一次解锁位置到第一次恢复原长位置,由能量关系求解弹簧被锁定时弹性势能;(3)分析两物块多次碰撞的物理过程,结合能量关系和动量守恒定律,联系数学知识归纳物块A、B第n次碰撞后瞬间速度大小.
(1)若B在传送带上能一直减速运动,设它在最左端时的速度为v1前,则B从最高点运动到传送带最左端的过程中由动能定理:
解得v前1=4m/s>2m/s,则物块B与物块A第一次碰撞前的速度大小为4m/s;
(2)设B与A碰撞后瞬间的共同速度为v1后,对AB系统由动量守恒定律:
分析可知,当弹簧恢复原长时AB分离,设B第一次离开弹簧时速度为v1离,对B离开弹簧到运动到h'高度处由动能定理:
对AB及弹簧系统由第一次解锁位置到第一次恢复原长位置,由能量守恒定律:
联立解得:
(3)若B从h'处下落后再传送带上能够一直减速,则B从h'运动到传送带最左端过程中由动能定理:
解得,故物块B与物块A第二次碰撞前的速度大小为;B与A第二次碰撞的过程中,对AB系统:
解得;
B向右再次冲到传送带上若能在其上速度减为0,设其通过的位移为x,由动能定理:
解得 故而B第三次与A相碰时速度仍为;
再由:
解得;
推理可知B与A第n次碰撞后速度大小表达式为:
根据以上分析可知:,(n=2,3,4…)
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【题目】下列说法中正确的是 。
A. 根据光的折射定律,某种介质的折射率总等于入射角的正弦与折射角的正弦之比
B. 当光射到两种不同介质的分界面时,光总会分为反射光和折射光
C. 光的偏振现象说明光是横波
D. 光发生折射是因为光在不同介质中的传播速度不同
E. 在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由红光改为绿光,则干涉条纹间距变窄
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【题目】“复兴号”动车组在京沪高铁率先实现350公里时速运营,我国成为世界上高铁商业运营速度最高的国家。一列“复兴号”正在匀加速直线行驶途中,某乘客在车厢里相对车厢以一定的速度竖直向上抛出一个小球,则小球( )
A. 在最高点对地速度为零
B. 在最高点对地速度最大
C. 落点位置与抛出时车厢的速度大小无关
D. 抛出时车厢速度越大,落点位置离乘客越远
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【题目】水平放置长为L=4.5m的传送带顺时针转动,速度为v=3m/s,质量为m2=3kg的小球被长为的轻质细线悬挂在O点,球的左边缘恰于传送带右端B对齐;质量为m1=1kg的物块自传送带上的左端A点以初速度v0=5m/s的速度水平向右运动,运动至B点与球m2发生碰撞,在极短的时间内以碰撞前速率的反弹,小球向右摆动一个小角度即被取走。已知物块与传送带间的滑动摩擦因数为μ=0.1,取重力加速度。求:
(1)碰撞后瞬间,小球受到的拉力是多大?
(2)物块在传送带上运动的整个过程中,与传送带间摩擦而产生的内能是多少?
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【题目】如图,在倾角为a的光滑斜面上,与底边平行放置一根长为L、质量为m、通电电流为I的直导体棒。欲使此导体棒静止在斜面上,可加一平行于纸面的匀强磁场。在磁场方向由竖直向上沿逆时针方向转至水平向左的过程中,关于磁感应强度B说法正确的是
A. 此过程中磁感应强度B逐渐增大
B. 此过程中磁感应强度B逐渐减小
C. 此过程中磁感应强度B的最小值为
D. 此过程中磁感应强度B的最大值为
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【题目】如图所示的电路中,电源电动势E和内阻r恒定不变,滑片P从左端向右端移动,则
A. 电流表的示数变大 B. 电压表的示数变大
C. 电阻消耗的功率变小 D. 电灯L消耗的功率变小
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【题目】我国在2018年12月8日发射的“嫦娥四号”可以更深层次、更加全面地探测月球地貌、资源等信息。已知月球的半径为R,月球表面的重力加速度为g,引力常量为G,“嫦娥四号”绕月球做圆周运动时,离月球中心的距离为r,根据以上信息可知下列结果正确的是
A. “嫦娥四号”绕月球运行的周期为
B. “嫦娥四号”绕月球运行的线速度大小为
C. 月球的平均密度为
D. “嫦娥四号”所在轨道处的重力加速度大小为g
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【题目】如图所示,半径为R=2cm的圆形区域中有垂直纸在向外的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度B=2T,一个比荷为2×106C/kg的带正电的粒子从圆形磁场边界上的A点以v0=8×104m/s的速度垂直直径MN射入磁场,恰好从N点射出,且∠AON=120。下列选项正确的是( )
A. 带电粒子在磁场中运动的轨迹半径为1cm
B. 带电粒子在磁场中运动的轨迹圆心一定在圆形磁场的边界上
C. 若带电粒子改为从圆形磁场边界上的C点以相同的速度入射,一定从N点射出
D. 若要实现带电粒子从A点入射,从N点出射,则该圆形磁场的最小面积
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【题目】如图1是回旋加速器D型盒外观图,如图2是回旋加速器工作原理图。已知D型盒半径为R,电场宽度为d,加速电压为u,磁感应强度为B,微观粒子质量是m,带正电q,从S处从静止开始被加速,达到其可能的最大速度vm后将到达导向板处,由导出装置送往需要使用高速粒子的地方。下列说法正确的是( )
A. D型盒半径,高频电源的电压是决定vm的重要因素
B. 粒子从回旋加速器中获得的动能是
C. 粒子在电场中的加速时间是
D. 高频电源的周期远大于粒子在磁场中运动周期
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