中国新型战机弹射系统基本达到世界最先进水平,为飞行员生命安全提供了有力保障,新型战机的弹射逃生装置原理可简化成如下力学模型,如图所示为某种弹射装置的示意图,光滑的水平导轨MN右端N处与水平传送带理想连接,传送带长度L=4.25m,皮带轮沿顺时针方向转动,带动皮带恒定速率v=3.0m/s匀速传动,三个质量均为m=1.0kg的滑块A、B、C置于水平导轨上,开始时滑块B、C之间用细绳连接,其间有一压缩的轻弹簧,处于静止状态.滑块A以初速度=2.0m/s沿B、C连线方向向B运动,A与B碰撞后粘合在一起,碰撞时间极短,可认为A与B碰撞过程中滑块C的速度仍为零,因碰撞使连接B、C的细绳受扰动而突然断开,弹簧伸展,从而使C与A、B分离.滑块C脱离弹簧后以速度vc=2.0m/s滑上传送带,并从右端滑出落至地面上的P点,已知滑块C与传送带之间的动摩擦因数μ=0.20,重力加速度g取10m/s2,求:
(1)滑块C在传送带上滑行的时间;
(2)滑块B、C用细绳相连时弹簧的弹性势能Ep;
(3)若每次开始时弹簧的压缩情况相同,要使滑块C总能落至P点,则滑块A与滑块B碰撞前速度的最大值Vm是多少?(
=5.1)
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考点:动量守恒定律;功能关系.
专题:动量定理应用专题.
分析:(1)滑块C在传送带上先做匀加速直线运动,速度达到传送带速度后做匀速直线运动,结合牛顿第二定律和运动学公式求出滑块在传送带上滑行的时间.
(2)对AB组成的系统和A、B、C组成的系统分别运用动量守恒,求出A、B碰撞后的速度以及AB与C分离时的速度,结合能量守恒定律求出弹簧的弹性势能.
(3)若滑块A在碰撞前速度有最大值,则碰撞后滑块C的速度有最大值,它减速运动到传送带右端时,速度应当恰好等于传递带的速度v,结合动量守恒和能量守恒求出滑块A与滑块B碰撞前速度的最大值.
解答: 解:(1)滑块C滑上传送带后先做匀加速直线运动,加速度的大小a=μg=0.2×10m/s2=2m/s2,
匀加速运动的时间
,
匀加速运动的位移
,则匀速运动的时间
,
可知滑块C在传送带上滑行的时间t=t1+t2=0.5+1s=1.5s.
(2)设A、B碰撞后的速度为v1,A、B与C分离时的速度为v2,由动量守恒定律
mAv0=(mA+mB)v1
(mA+mB)v1=(mA+mB)v2+mCvC
AB碰撞后,弹簧伸开的过程系统能量守恒,有
=
,
代入数据可解得:EP=1.0J
(3)在题设条件下,若滑块A在碰撞前速度有最大值,则碰撞后滑块C的速度有最大值,它减速运动到传送带右端时,速度应当恰好等于传递带的速度v.
设A与B碰撞后的速度为v1′,分离后A与B的速度为v2′,滑块C的速度为vc′,
根据动量守恒定律可得:
AB碰撞时:mAvm=(mA+mB)v1′,①
弹簧伸开时:(mA+mB)v1′=mCvC′+(mA+mB)v2′,②
在弹簧伸开的过程中,系统能量守恒:
则
=
,③
因为C在传送带上做匀减速运动的末速度为v=3m/s,加速度大小为2m/s2
所以由运动学公式v2_vc′2=2(﹣a)L 得vC′=
,
代入方程①②③,解得vm=7m/s.
答:(1)滑块C在传送带上滑行的时间为1.5s;
(2)滑块B、C用细绳相连时弹簧的弹性势能为1.0J;
(3)若每次开始时弹簧的压缩情况相同,要使滑块C总能落至P点,则滑块A与滑块B碰撞前速度的最大值Vm是7m/s.
点评:本题着重考查碰撞中的动量守恒和能量守恒问题,同时借助传送带考查到物体在恒定摩擦力作用下的匀减速运动,还需用到平抛的基本知识,这是力学中的一道知识点比较多的综合题,学生在所涉及的知识点中若存在相关知识缺陷,则拿全分的机率将大大减小.
科目:高中物理 来源: 题型:
5月25日天文爱好者即将迎来“土星冲日”的美丽天象.“土星冲日”是指土星和太阳正好分处地球的两侧,二者几乎成一条直线,如图.该天象每378天发生一次,土星和地球绕太阳公转的方向相同,公转轨迹都近似为圆,根据我们所学知识可知( )
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A.土星公转的速率比地球大
B.土星公转的向心加速度比地球大
C.假如土星适度加速,有可能与地球实现对接
D.土星公转的周期约为1.06×104天
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,水平桌面上叠放着A、B两物体,B物体受力F作用,A、B一起相对地面向右做匀减速直线运动,则B物体的受力个数为( )
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A.4个 B.5个 C.6个 D.7个
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,在倾角θ=30°、足够长的斜面上分别固定着两个物体A.B,相距L=0.2m,它们的质量mA=mB=1kg,与斜面间的动摩擦因数分别为
和
.在t=0时刻同时撤去固定两物体的外力后,A物体将沿斜面向下运动,并与B物体发生连续碰撞(碰撞时间极短,忽略不计),每次碰后两物体交换速度.g取10m/s2.求:
(1)A与B第一次碰后瞬时B的速率?
(2)从A开始运动到两物体第二次相碰经历多长时间?
(3)至第n次碰撞时A、B两物体通过的路程分别是多少?
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,空间存在足够大、正交的匀强电、磁场,电场强度为E、方向竖直向下,磁感应强度为B、方向垂直纸面向里.从电、磁场中某点P由静止释放一个质量为m、带电量为+q的粒子(粒子受到的重力忽略不计),其运动轨迹如图虚线所示,对于带电粒子在电、磁场中下落的最大高度H,下面给出了四个表达式,用你已有的知识计算可能会有困难,但你可以用学过的知识对下面的四个选项做出判断,你认为正确的是( )
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A.
B.
C.
D.![]()
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图,粗糙绝缘水平面上O、A、B、C四点共线,在O点固定一带正电小球Q,在A点由静止释放带正电小金属块P(可视为质点),P沿OC连线运动,到B点时速度最大,最后停止在C点.则( )
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A.A点电势低于B点电势
B.P在由A向C运动的过程中,电势能一直增大
C.在B点P所受的滑动摩擦力等于库仑力
D.从B到C的过程中,P的动能全部转化为电势能
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科目:高中物理 来源: 题型:
“太空粒子探测器”是由加速、偏转和收集三部分组成,其原理可简化如下:如图1所示,辐射状的加速电场区域边界为两个同心平行半圆弧面,圆心为O,外圆弧面AB的半径为L,电势为φ1,内圆弧面CD的半径为
,电势为φ2.足够长的收集板MN平行边界ACDB,O到MN板的距离OP=L.假设太空中漂浮着质量为m,电量为q的带正电粒子,它们能均匀地吸附到AB圆弧面上,并被加速电场从静止开始加速,不计粒子间的相互作用和其它星球对粒子引力的影响.
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(1)求粒子到达O点时速度的大小;
(2)如图2所示,在边界ACDB和收集板MN之间加一个半圆形匀强磁场,圆心为O,半径为L,方向垂直纸面向内,则发现从AB圆弧面收集到的粒子经O点进入磁场后有
能打到MN板上(不考虑过边界ACDB的粒子再次返回),求所加磁感应强度的大小;
(3)同上问,从AB圆弧面收集到的粒子经O点进入磁场后均不能到达收集板MN,求磁感应强度所满足的条件.试写出定量反映收集板MN上的收集效率η与磁感应强度B的关系的相关式子.
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科目:高中物理 来源: 题型:
质量m=1kg的滑块受到一个沿斜面方向的外力F作用,从斜面底端开始,以初速度vo=3.6m/s沿着倾角为37°足够长的斜面向上运动,物体与斜面间的动摩擦因数为μ=0.8.滑块向上滑动过程中,一段时间内的速度一时间图象如图所示(g取l0m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).求:
(1)滑块上滑过程中加速度的大小;
(2)滑块所受外力F;
(3)当滑块到最高点时撤除外力,此后滑块能否返回斜面底端?若不能返回,求出滑块停在离斜面底端的距离;若能返回,求出返回斜面底端时的速度.
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科目:高中物理 来源: 题型:
有一铜块,重量为G,密度为D,电阻率为ρ.把它拉制成截面半径为r的导线,再用它做成一半径为R的圆形回路(R>>r).现加一个方向垂直回路平面的匀强磁场,磁感应强度B的大小变化均匀,则 ( )
A.感应电流大小与导线粗细成正比 B.感应电流大小与回路半径R成正比
C.感应电流大小与回路半径R的平方成正比 D.感应电流大小与R、r都无关
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