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【题目】如图所示,在光滑水平地面上有一质量为2m的长木板B,长木板B的右端距离为s0处放有固定的竖直挡板,其最左端放有一质量为m的物块A(可视为质点).开始时,长木板B和物块A都静止,现在给物块一初速υ0,使物块和长木板均向右运动,并与挡板发生碰撞,已知碰撞时长木板和物块的速度恰好相等,且长木板或物块与挡板碰撞时均没有机械能损失.求:

1)若物块A始终在长木板B上,长木板B与竖直挡板碰撞之前,长木板的加速度a2

2)整个运动过程中,要使物块A不离开长木板B,长木板长度L需要满足什么条件.

【答案】(1)(2)

【解析】

(1)设B与挡板碰撞时A、B速度均为υ,B由匀变速直线运动规律可得:

由动量守恒定律可得

解得:

(2)情况一:长木板B先与挡板发生碰撞,设碰后反弹A、B最终达共同速度为υ′

由能量守恒定律可得:

由动量守恒定律可得:

由牛顿第二定律可得物块的加速度

解得:

情况二:A恰好运动到B的右端时与B达到共速vA、B与挡板同时发生碰撞,则由动量守恒有:

联立解得:

综合可知长木板长度满足的条件

练习册系列答案
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【题目】2019年春节上映的科幻电影《流浪地球》,讲述了因太阳急速膨胀,地球将被太阳吞没,为了自救,人类提出一个名为流浪地球的大胆计划,倾全球之力在地球表面建造上万座发动机,推动地球离开太阳系,奔往另外一个栖息之地。流浪地球计划中地球的逃逸速度是地球逃离太阳系的速度,此速度等于地球绕太阳运行速度的倍。已知太阳的质量约为2.0×1030kg,地球和太阳之间的距离约为1.5×1011m,引力常量G=6.67×1011N·m2/kg2,不考虑其他天体对地球的作用力,则地球要想逃离太阳系需要加速到的最小速度约为( )

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A. 传送带的速率v010 m/s

B. 传送带的倾角θ30°

C. 物体与传送带之间的动摩擦因数μ0.5

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【题目】如图甲,倾角为θ的光滑绝缘斜面,底端固定一带电量为Q的正点电荷.将一带正电小物块(可视为质点)从斜面上A点由静止释放,小物块沿斜面向上滑动至最高点B处,此过程中小物块的动能和重力势能随位移的变化图象如图乙(E1x1为已知量)。已知重力加速度为g,静电力常量为k,由图象可求出( )

A. 小物块的带电量

B. AB间的电势差

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D. 小物块速度最大时到斜面底端的距离

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【题目】一定质量理想气体的压强p与摄氏温度t的变化如图所示,其状态经历了abbccdda四个过程,其中bc的延长线通过原点,cd垂直于ab且与水平轴平行,dabc平行。则气体体积在(  )

A.ab过程中变小B.bc过程中变大

C.cd过程中可能增加D.da过程中可能保持不变

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【题目】如图所示,用一轻绳将光滑小球(大小不能忽略)系于竖直墙壁上的O点,现用一细杆压在轻绳上紧贴墙壁从O点缓慢下移,则(

A.轻绳对小球的拉力保持不变

B.轻绳对小球的拉力逐渐减小

C.小球对墙壁的压力保持不变

D.小球对墙壁的压力逐渐增大

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【题目】如图甲所示,一轻弹簧竖直放置,其下端连接固定在水平地面上的力传感器.一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处以一定的初速度竖直向下抛出,以小球抛出点为坐标原点O,竖直向下为x正方向,建立坐标轴Ox.力传感器记录了弹簧弹力大小F随小球下落距离x的变化关系图象如图乙所示.图乙中hx0m已知,重力加速度为g,不计空气阻力,则可以求出(

A.弹簧的劲度系数

B.小球加速度的最大值

C.弹簧弹性势能的最大值

D.小球动能最大时弹力做的功

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【题目】如图甲所示,一个电阻值为R、匝数为n的圆形金属线圈(图中只画了1)与一个正方形金属框abcd连接成闭合回路。圆形金属线圈的半径为r1,在线圈里面半径为r2的圆形区域内存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,其磁感应强度大小B1与时间t关系图线如图乙所示,图线与横、纵轴的截距分别为t0B0。正方形金属框abcd的质量为m,每条边的长度和阻值分别为LR,放置于竖直平面内,金属框两顶点ab通过导线与圆形金属线圈的两端点相连,金属框abcd所在的空间存在有垂直金属框水平向外的匀强磁场,金属框恰好处于静止状态。导线电阻不计,导线对ab点的作用力不计,重力加速度为g。求t1时刻

(1)通过金属框ab边的电流方向;

(2)通过金属框ab边的电流大小;

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【题目】如图所示,在平面直角坐标系xOy的第四象限有垂直纸面向里的匀强磁场,一质量为m=5.0×108 kg、电量为q=1.0×106 C的带电粒子。从静止开始经U0=10 V的电压加速后,从P点沿图示方向进入磁场,已知OP=30 cm,(粒子重力不计,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8),求:

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