分析 (1)根据牛顿第二定律求得滑块在传送带上运动的加速度大小,由速度公式求得滑块从静止开始运动到与传送带相对静止所用的时间.由位移公式求得此过程滑块的位移,分析滑块的运动情况.结合弹簧将两个物体弹开的过程,运用动量守恒定律和能量守恒定律求出两个物体被弹开时的速度大小,从而求得弹簧处于最大压缩状态时弹性势能.
(2)、(3)两滑块做平抛运动的高度一样,平抛的时间相等,所以两滑块落地的时间差就是弹簧到自然长度后,两滑块在传送带上的运动时间.根据运动学公式求出两个物体离开传送带时的速度,再由平抛运动的规律求两滑块落地的时间差和两滑块落地点间的距离.
解答 解:(1)滑块在传送带上运动的加速度大小 a=$\frac{μmg}{m}$=μg=1m/s2.
滑块从静止开始运动到与传送带相对静止所用的时间 t0=$\frac{{v}_{0}}{a}$=$\frac{2}{1}$=2s
这段时间内滑块的位移 x0=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$=$\frac{1}{2}×1×{2}^{2}$m=2m<L=40m,故滑块第2s末相对传送带静止
t1=3s时,滑块的速度是v0=2m/s,滑块的位移 x1=x0+v0(t1-t0)=2+2×1=4m
弹簧弹开物体的过程,取向右为正方向,由动量守恒定律得:2mv0=mvQ-mvP.
又有vQ=2vP,解得弹簧伸长至本身的自然长度时,滑块Q的速度大小 vQ=8m/s,滑块P的速度大小 vP=4m/s
由能量守恒定律得弹簧处于最大压缩状态时,弹性势能为 Ep=$\frac{1}{2}$mvQ2+$\frac{1}{2}$mvP2-$\frac{1}{2}(2m){v}_{0}^{2}$
解得 Ep=7.2J
(2)两滑块做平抛运动的高度一样,平抛的时间相等,所以两滑块落地的时间差就是弹簧到自然长度后,两滑块在传送带上的运动时间
滑块Q与传送带相对静止的时间 t2=$\frac{{v}_{Q}-{v}_{0}}{a}$=6s,这段时间内滑块运动的位移 x2=vQt2-$\frac{1}{2}a{t}_{2}^{2}$.
解得 x2=30m<L-x1=36m,所以滑块Q先匀减速运动,后匀速运动,滑块Q匀速运动的时间 t3=$\frac{L-{x}_{1}-{x}_{2}}{{v}_{0}}$=$\frac{40-4-30}{2}$=3s
滑块P速度减小到0时候,滑块P运动的位移 x3=$\frac{{v}_{P}^{2}}{2a}$=$\frac{{4}^{2}}{2×1}$=8m>x1=4m
滑块P滑到传送带左端时的速度 vP′=$\sqrt{{v}_{P}^{2}-2a{x}_{1}}$=$\sqrt{{4}^{2}-2×1×4}$=2$\sqrt{2}$m/s,运动时间 t4=$\frac{{v}_{P}-{v}_{P}′}{a}$=$\frac{4-2\sqrt{2}}{1}$≈1.2s
两滑块落地的时间差△t=t2+t3-t4=7.8s
(3)滑块P离开传送带做平抛运动的水平距离 x4=vP′$\sqrt{\frac{2H}{g}}$=2$\sqrt{2}$×$\sqrt{\frac{2×3.2}{10}}$≈2.24m
滑块Q离开传送带做平抛运动的水平距离 x5=v0$\sqrt{\frac{2H}{g}}$=2×$\sqrt{\frac{2×3.2}{10}}$=1.6m
两滑动落地点间的距离△x=x4+L+x5=43.84m
答:
(1)弹簧处于最大压缩状态时,弹簧的弹性势能是7.2J.
(2)两滑块落地的时间差是7.8s.
(3)两滑块落地点间的距离是43.84m.
点评 解决本题的关键会根据物体的受力判断物体的运动,边计算边判断.要抓住弹簧弹开物体的过程,系统的动量守恒.物体在传送带上运动时要研究物体与传送带共速的状态.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 20N | B. | 30N | C. | 40N | D. | 50N |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 同种物质在不同条件下所生成的晶体的微粒都按相同的规则排列 | |
B. | 热量可以从低温物体向高温物体传递 | |
C. | 悬浮在液体中的微粒越小,在某一瞬间与它相撞的液体分子数越少,布朗运动越明显 | |
D. | 分子间相互作用力随分子间距的减小而增大 | |
E. | 当水面上方的水蒸气达到饱和状态时,水中还会有水分子飞出水面 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a点电势比b点高 | |
B. | ab两点的场强方向相同,b点场强比a点大 | |
C. | a、b、c三点电势从高到低为c、b、a | |
D. | 一个电子在a点无初速释放,则它将在c点两侧往复振动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 金属棒ab运动的加速度大小始终为$\frac{{v}^{2}}{2x}$ | |
B. | 金属棒ab受到的最大安培力为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$sinθ | |
C. | 通过金属棒ab横截面的电荷量为$\frac{BLX}{R}$ | |
D. | 金属棒ab产生的焦耳热为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{2R}$x |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小滑块做匀变速直线运动 | |
B. | 小滑块运动2s内,恒力对小滑块做功为6J | |
C. | 小滑块运动2s内,摩擦力对小滑块做功为-5JJ | |
D. | 小滑块运动2s内,小滑块所合力做功为1J |
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