【题目】(18分)如图所示,水平地面上固定一木板,小滑块A质量为m,带电量为+q,与木板之间没有摩擦力;小滑块B质量为3m,不带电,与木板之间的摩擦因数μ=0.5;木板左边界MN和PQ之间的距离为l,其间存在匀强电场,电场强度E满足qE=mg.B静止在边界PQ处,将A从木板左端静止释放,此后A、B会发生碰撞,每次碰撞均为弹性碰撞,且碰撞前后A、B的电量保持不变,A、B均可视为质点,重力加速度为g.
(1)求第一次碰撞结束时A、B各自的速度;
(2)如木板足够长,求A在电场中运动的总时间:
(3)如木板总长度为,求A、B发生碰撞的次数.
【答案】(1),方向向左;,方向向右;(2);
(3)A与B发生碰撞3次.
【解析】
试题分析:(1)滑块A第一次刚离开电场时速度为v0,由动能定理得:,又qE=mg
则
A、B发生弹性碰撞,取向右为正方向,由动量守恒有:mv0=mvA1+3mvB1;
由能量守恒得:
可得:,方向向左;,方向向右
(2)然后B向右减速至0,减速运动的加速度为a=μg,用时;
A先向左匀减速再反向匀加速,在电场时间为,再匀速追上B;发生下一次弹性碰撞,由上述分析可知,B减速运动的时间总是与A在电场中运动的时间相等,即每次都是A追上静止的B发生弹性碰撞,由碰撞可知,每次碰撞后A的速度大小满足:,…,
在电场中的时间也有: ,…,
则在电场中向左减速再反向加速的总时间
第一次从电场左端到右端的时间为
则A在电场中运动的总时间
(3)第一次碰撞后B向右匀减速的位移为
由于每次碰撞后B的速度为碰撞前A的速度的一半,也即为前一次B自己速度的一半,因此每次向右匀减速的位移为前一次的,即
如果A、B能发生n次碰撞,则B在右侧运动的总位移为应满足:
;
由此可得:n=3
或者:,,
,
由此可得两次碰后B还没有掉下去,三次碰后总位移大于,已经掉下去了,即碰3次.
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【题目】利用超声波遇到物体发生反射的特性,可测定物体运动的速度,图甲中仪器A和B通过电缆线连接,B为超声波发射与接收一体化装置,仪器A提供超声波信号源,且能将B接收到的超声波信号进行处理并在屏幕上显示其波形。现固定装置B,并将它对准匀速行驶的小车C,使其每隔固定时间T0发射一短促的超声波脉冲,图乙中1、2、3为B发射的超声波信号,1′、2′、3′为对应的反射波信号,接收的反射波滞后时间已在图中标出,其中T0和ΔT已知,超声波在空气中的速度为v0,则根据所给信息可判断小车的运动方向和速度大小为
A.向右, B.向左,
C.向右, D.向左,
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【题目】(13分)直流电动机在传感和控制中有着广泛应用.为了探究电动机的伏安特性,某同学找到一只带风扇的玩具电动机,他实验的实物示意图如图1所示,其中,图中M为电动机,电流表和电压表都视为理想电表.
①闭合电键S前,滑动变阻器R的滑动头应置于最______(填“左”或“右”)端。闭合电键S后,发现无论如何调节滑动变阻器R的滑动头,电动机都会转动,则可以判断导线_____(选填“①”, “②”,…,“⑧”)断路;
②排除故障后,测量得到电动机的U﹣I,图线如图2所示。通过图线可以求得该电动机内部线圈的电阻为______Ω;
③实验一:将电动机取下,接在一节电动势为1.50V、内阻为0.50Ω的干电池两级间,则通过电路中的电流应为_______A;
④实验二:将实验一中完全相同的三节干电池串联,接上该电动机上稳定后,该电动机消耗的功率为________W,其效率为________%(计算结果保留两位有效数字).
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【题目】如图所示,细绳上端固定于水平轴O,下端系一质量m=1.0kg的小球,组成一摆长为L= 0.2m的摆。摆原来处于静止状态,且小球与光滑平台的边缘接触,但对平台无压力,平台高h= 0.8m。一个质量为M= 2.0kg的滑块,以速度v0沿平台水平向右运动与小球发生正碰。碰后小球在绳的约束下运动,经四分之一个圆弧到达A点速度减为零,滑块M落在水平地面的C点,C点距平台边缘的水平距离x= 1.2m。取g=10m/s2。求:
(1)碰后滑块的速度大小v;
(2)碰后小球的速度大小vm;
(3)碰后系统损失的机械能△E。
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【题目】某同学设计了一个用打点计时器“探究碰撞中的不变量”的实验:在小车A的前端粘有橡皮泥,推动小车A使之做匀速直线运动,然后与原来静止在前方的小车B相碰,并粘合成一体继续做匀速直线运动,他设计的装置如图1所示.在小车A后面连着纸带,电磁打点计时器的电源频率为50Hz,长木板的一端下垫着小木片用以平衡摩擦力.
(1)若已得到打点纸带如图1所示,测得各计数点间距离并标在图上,A为运动起始的第一点.则应选 ______ 段来计算小车A碰撞前的速度,应选 ______ 段来计算A和B碰撞后的共同速度.
(2)已测得小车A的质量m1=0.40kg,小车B的质量m2=0.20kg,由以上的测量结果可得:碰撞前两车质量与速度乘积之和为 ______ kgm/s;碰撞后两车质量与速度乘积之和为 ______ kgm/s.
(3)结论: ______
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【题目】(16分)质谱仪可以测定有机化合物分子结构,其结构如图所示.有机物分子从样品室注入“离子化”室,在高能电子作用下,样品分子离子化或碎裂成离子(如C2H6离子化后得到C2H6+、CH4+等).若这些离子均带一个单位的正电荷e,且初速度为零.此后经过高压电源区、圆形磁场室、真空管,最后在记录仪上得到离子.已知高压电源的电压为U,圆形磁场区的半径为R,真空管与水平线夹角为θ,离子沿半径方向飞入磁场室,且只有沿真空细管轴线进入的离子才能被记录仪记录.
(1)请说明高压电源.A、B两端哪端电势高?磁场室的磁场方向垂直纸面向里还是向外?
(2)试通过计算判断C2H6+和C2H2+离子进入磁场室后,哪种离子的轨道半径较大;
(3)调节磁场室磁场的大小,在记录仪上可得到不同的离子,当磁感应强度调至B0时,记录仪上得到的是H+,求记录仪上得到CH4+时的磁感应强度B.(已知CH4+质量为H+的16倍)
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 速度变化的运动必定是曲线运动
B. 加速度变化的运动必定是曲线运动
C. 加速度恒定的运动不可能是曲线运动
D. 做曲线运动的物体速度的方向必定变化
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【题目】如图所示,在河中间固定一个细长圆管,管内有一轻质活塞,活塞下端位于水面,面积为1cm2,质量不计,大气压强为1.0×105Pa。现将活塞缓慢提高20m,则在该过程中外力对活塞做功为( )
A. 50J B. 100J
C. 150J D. 200J
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