【题目】如图所示,固定的光滑平台上静止着两个滑块A、B,mA=0.lkg,mB=0.2kg,两滑块间夹有少量炸药,平台右侧有一带挡板的小车,静止在光滑的水平地面上。小车质量为M=0.3kg,车面与平台的台面等高,小车的上表面的右侧固定一根轻弹簧,弹簧的自由端在Q 点,小车的上表面左端点P与Q点之间是粗糙的,P、Q间距L=0.75m,滑块B与PQ之间表面的动摩擦因数为=0.2, Q点右侧表面是光滑的。点燃炸药后,A、B分离瞬间A滑块获得向左的速度vA=6m/s,而滑块B则冲向小车。两滑块都可以看作质点,炸药的质量忽略不计,爆炸的时间极短,爆炸后两个物块的速度方向在同一水平直线上,且g=l0m/s2。求:
(1)滑块B滑上小车后的运动过程中弹簧的最大弹性势能;
(2)滑块B运动到何处小车速度最大? 并求出小车运动过程中的最大速度。
【答案】(1)EP=0.24J (2)滑块B压缩弹簧后返回Q点时小车速度最大 小车最大速度为2m/s
【解析】
(1)炸药爆炸过程系统动量守恒,应用动量守恒定律求出爆炸后B的速度,弹簧压缩到最短过程弹性势能最大,应用动量守恒定律与能量守恒定律分析答题.
(2)滑块B返回Q点时小车速度最大,对B与小车组成的系统,应用动量守恒定律与能量守恒定律可以求出小车的最大速度.
(1)爆炸过程系统动量守恒,以向左为正方向,由动量守恒定律得:mAvA-mBvB=0,
解得:vB=3m/s,
弹簧压缩到最短时弹簧的弹性势能最大,B与小车组成的系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mBvB=(M+mB)v,
由能量守恒定律得:mBvB2=(M+mB)v2+μmBgL+EP,
解得:EP=0.24J;
(2)滑块B压缩弹簧后返回Q点时小车的速度最大,系统动量守恒,
以向右为正方向由动量守恒定律得:mBvB=mBv1+Mv2,
由能量守恒定律得:mBvB2=mBv12+Mv22+μmBgL,
解得:v1=0,v2=2m/s,(v1=2.4m/s,v2=0.4m/s B的速度大于车的速度,不符合实际,舍去);
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【题目】如图所示,以直角三角形AOC为边界的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,∠A=60°,AO=L,在O点放置一个粒子源,可以向各个方向发射某种带负电粒子。已知粒子的比荷为,发射速度大小都为,设粒子发射方向与OC边的夹角为θ,不计粒子重力及它们之间的相互作用。对于粒子进入磁场后的运动,下列判断正确的是 ( )
A. 粒子在磁场中运动的半径R = L
B. 当θ=0°时,粒子射出磁场速度方向与AC边平行
C. 当θ=0°时,粒子在磁场中运动时间
D. 当θ=60°时,粒子在磁场中运动时间
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【题目】如图所示,在距离水平地面足够高处有一长为L=2 m的传送带,传送带的速度v皮=4 m/s。现将m=1 kg的物体(可视为质点)轻放在左轮正上方的皮带上,物体与皮带间的动摩擦因数μ=0.1,电动机带动皮带将物体从左侧运送到右侧,物体从右侧滑出后立即受到水平向左的恒力F=10 N作用,整个过程空气阻力不计,重力加速度g取10 m/s2。求:
(1)物体刚放上传送带时,物体的加速度a1大小?
(2)物体从左侧运送到传送带右侧过程中,摩擦产生的热量Q?
(3)物体从传送带右侧滑出后的最小动能Ekmin及此时距离传送带右侧滑出点多远?(已知=1.414,=1.732,=2.236,=3.162 )
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【题目】如图所示,细杆的一端与小球相连,可绕过O点的水平轴自由转动,细杆长0.5m,小球质量为3.0kg,现给小球一初速度使它做圆周运动,若小球通过轨道最低点a处的速度为va=4m/s,通过轨道最高点b处的速度为vb=2m/s,取g=10m/s2,则小球通过最低点和最高点时对细杆作用力的情况是
A. a处为压力,方向竖直向下,大小为126N
B. a处为拉力,方向竖直向上,大小为126N
C. b处为压力,方向竖直向下,大小为6N
D. b处为拉力,方向竖直向上,大小为6N
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【题目】如图所示,在匀速转动的圆盘上,沿半径方向放置以细线相连的质量均为m的A、B两个小物块,A离轴心r1=20 cm,B离轴心r2=30 cm,A、B与盘面间相互作用的最大静摩擦力为其重力的0.4倍.求:
(1)若细线上没有张力,圆盘转动的角速度ω应满足什么条件?
(2)欲使A、B与盘面间不发生相对滑动,则盘转动的最大角速度多大?
(3)当圆盘转速达到A、B刚好不滑动时,烧断细绳,则A、B将怎样运动?(g取10 m/s2)
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【题目】如图所示,虚线abcd为矩形匀强磁场区域,磁场方向竖直向下,圆形闭合金属线圈以某初速度沿光滑绝缘水平面向磁场区域运动。图乙给出的是圆形闭合金属线圈的四个可能到达的位置,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A. ①位置线圈中感应电流方向为顺时针
B. ②位置线圈中一定没有感应电流
C. ①④位置线圈的速度可能为零
D. ②③位置线圈的速度可能为零
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【题目】如图所示,足够长的木板Q放在光滑水平面上,在其左端有一可视为质点的物块P,P 、Q间接触面粗糙。现给P向右的速率VP,给Q向左的速率VQ,取向右为速度的正方向,不计空气阻力,则运动过程P、Q速度随时间变化的图像可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
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【题目】如图所示的xoy坐标系中,y轴右侧空间存在范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于xoy平面向里。P点的坐标为(-6L,0),Q1、Q2两点的坐标分别为(0,3L),(0,-3L).坐标为(-L,0)处的C点固定一平行于y轴放置一足够长的绝缘弹性挡板,带电粒子与弹性绝缘挡板碰撞前后,沿y方向分速度不变,沿x方向分速度反向,大小不变.带负电的粒子质量为m,电量为q,不计粒子所受重力.若粒子在P点沿PQ1方向进入磁场,经磁场运动后,求:
(1)不与挡板碰撞并能回到P点的粒子初速度大小;
(2)只与挡板碰撞一次并能回到P点的粒子初速度大小;
(3)只与挡板碰撞三次并能回到P点的粒子初速度大小以及这种情况下挡板的长度至少为多少?
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【题目】如图所示,水平地面上放置一个内壁光滑的绝热汽缸,气缸开口朝上,缸内通过轻质活塞封闭一部分气体。初态时气体压强为一个大气压、温度为27℃,活塞到汽缸底部距离为30cm。现对缸内气体缓慢加热到427℃,缸内气体膨胀而使活塞缓慢上移,这一过程气体内能增加了100J。已知汽缸横截面积为50cm2,总长为50cm,大气压强为1.0×105Pa。气缸上端开口小于活塞面积,不计活塞厚度,封闭气体可视为理想气体。
(1)末态时(427℃)缸内封闭气体的压强
(2)封闭气体共吸收了多少热量。
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