【题目】有两个完全相同的小滑块A和B,A沿光滑水平面以速度v0与静止在平面边缘O点的B发生正碰,碰撞中无机械能损失.碰后B运动的轨迹为OD曲线,如图所示.
(1)已知小滑块质量为m,碰撞时间为Δt,求碰撞过程中A对B平均冲力的大小;
(2)为了研究物体从光滑抛物线轨道顶端无初速度下滑的运动,特制做一个与B平抛轨迹完全相同的光滑轨道,并将该轨道固定在与OD曲线重合的位置,让A沿该轨道无初速下滑(经分析,A下滑过程中不会脱离轨道).
a.分析A沿轨道下滑到任意一点的动量pA与B平抛经过该点的动量pB的大小关系;
b.在OD曲线上有一点M,O和M两点连线与竖直方向的夹角为45°.求A通过M点时的水平分速度和竖直分速度.
【答案】(1) (2)a. A下滑到任意一点的动量总和是小于B平抛经过该点的动量.b. v0 ,v0
【解析】
(1)AB滑块在碰撞的过程中动量守恒,根据动量守恒可以求得碰后B的速度的大小,在由动量定理可以求得AB之间的相互的作用力的大小;
(2)a、A滑块在运动的过程中,只有重力做功,它的机械能守恒,而B做的是平抛运动,B有一个水平方向的初速度,所以在任意的一个位置,B的合速度都要比A的速度大,由此可以分析它们的动量的关系;b、M点在平抛运动的轨迹上,所以M点水平的位移和竖直方向上的位移满足平抛运动的规律,再根据B滑块做的是平抛运动,可以求得在M点的水平速度和竖直速度之间的关系.
(1)滑块A与B正碰,满足
mvA-mVB=mv0 ①
mvA2+mvB2=mv02②
由①②,解得vA=0,vB=v0,
根据动量定理,滑块B满足F△t=mv0
解得.
所以碰撞过程中A对B平均冲力的大小为.
(2)a.设任意点到O点竖直高度差为d.
A、B由O点分别运动至该点过程中,只有重力做功,所以机械能守恒.
选该任意点为势能零点,有
EA=mgd,EB=mgd+mv02
由于 ,
有 ,
即PA<PB
所以A下滑到任意一点的动量总和是小于B平抛经过该点的动量.
b.以O为原点,建立直角坐标系xOy,x轴正方向水平向右,y轴正方向竖直向下,则对B有
x=v0t,
y=gt2
B的轨迹方程 ,
在M点x=y,所以y= ③
因为A、B的运动轨迹均为OD曲线,故在任意一点,两者速度方向相同.
设B水平和竖直分速度大小分别为vBx和vBy,速率为vB;
A水平和竖直分速度大小分别为vAx和vAy,速率为vA,则 ,④
B做平抛运动,故vBx=v0,vBy= ,vB= ⑤
对A由机械能守恒得vA=,⑥
由④⑤⑥得,
将③代入得 vAx=v0 ,vAy=v0.
所以A通过M点时的水平分速度为v0 ,竖直分速度的大小为v0.
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【题目】如图所示为正方形,区域有垂直纸面向里的匀强磁场,区域有方向平行的匀强电场(图中未画出)。一带电粒子从点沿方向射入磁场后经过的中点进入电场,接着从点射出电场。若不计粒子的重力,下列说法正确的是
A. 粒子在磁场中运动的半径为正方形边长的一半
B. 电场的方向是由指向
C. 粒子在点和点的电势能相等
D. 粒子在磁场、电场中运动的时间之比为
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【题目】2014年10月24日,“嫦娥五号”探路兵发射升空,为计划于2017年左右发射的“嫦娥五号”探路,并在8天后以“跳跃式返回技术”成功返回地面。“跳跃式返回技术”指航天器在关闭发动机后进入大气层,依靠大气升力再次冲出大气层,降低速度后再进入大气层。如图所示,虚线为大气层的边界。已知地球半径R,地心到d点距离r,地球表面重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A. “嫦娥五号”在b点处于完全失重状态
B. “嫦娥五号”在d点的加速度小于
C. “嫦娥五号”在a点速率大于在c点的速率
D. “嫦娥五号”在c点速率大于在e点的速率
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【题目】如图所示,倾角为θ=37°的足够长的平行金属导轨固定在水平面上,两导体棒ab、cd垂直于导轨放置,空间存在的垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B.现给导体棒ab一沿导轨平面向下的初速度v0使其沿导轨向下运动,已知两导体棒质量均为m,电阻相等,两导体棒与导轨之间的动摩擦因数均为μ=0.75,导轨电阻忽略不计。从ab开始运动到两棒相对静止的整个运动过程中两导体棒始终与导轨保持良好的接触,下列说法正确的是( )
A. 导体棒cd中产生的焦耳热为
B. 导体棒cd中产生的焦耳热为
C. 当导体棒cd的速度为时,导体棒ab的速度为
D. 当导体棒ab的速度为时,导体棒cd的速度为
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【题目】实验室能够提供如下实验器材
A.电流表(量程3A,内阻0.1Ω)
B.定值电阻R1(阻值3KΩ,额定电流0.5A)
C.定值电阻R2(阻值30Ω,额定电流1.0A)
D.电池组(电动势略小于3V,内阻不计)
E.开关若干
F.导线若干
为了测量一电压表(量程3V,内阻约3KΩ)的内阻,某同学根据实验室提供的器材设计了如图两个实验电路图。
(1)为了准确测量电压表的内阻,应该选择______(填“甲”或“乙”)电路图;
(2)需要用到的器材有______(填器材前的编号);
(3)依据所选电路,结合测量结果写出计算电压表内阻的表达式RV=______;简要说明所用物理量的意义______。
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【题目】如图所示,绝热性能良好的汽缸开口向上,缸中用绝热性能良好的活塞封闭一段气体,气柱的长为h,活塞与汽缸内壁无摩擦且气密性良好,活塞的质量为m,横截面积为S,大气压强为p0,开始时缸中气体的温度为T0,重力加速度为g。
①若在汽缸上放一个质量为m的物块,再给缸中气体加热,使气柱长仍为h,则加热后气体的温度为多少?
②若只给缸中气体缓慢加热,当气体温度为2T0时,电热丝产生的热量为Q,则气体的内能增加多少?
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【题目】某实验小组用图示装置探究影响平行板电容器电容的因素。若两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ。实验中,假定极板所带电荷量不变,下列判断中正确的是
A. 保持S不变,增大d,则C变小,θ变大
B. 保持S不变,增大d,则C变大,θ变小
C. 保持d不变,减小S,则C变小,θ变大
D. 保持d不变,减小S,则C变大,θ变小
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【题目】如图甲所示,在竖直平面内存在竖直方向的匀强电场,在第一象限内有一与x轴相切于点、半径为R的圆形区域,该区域内存在垂直于面的匀强磁场,电场与磁场随时间变化如图乙、丙所示,设电场强度竖直向下为正方向,磁场垂直纸面向里为正方向,电场、磁场同步周期性变化(每个周期内正、反向时间相同)。一带正电的小球A沿y轴方向下落,t=0时刻A落至点,此时,另一带负电的小球B从圆形区域的最高点处开始在磁场内紧靠磁场边界做匀速圆周运动。当A球再下落R时,B球旋转半圈到达点;当A球到达原点O时,B球又旋转半圈回到最高点;然后A球开始做匀速运动。两球的质量均m,电荷量大小为q,不计空气阻力及两小球之间的作用力,重力加速度为g,求:
(1)匀强电场的场强E的大小;
(2)小球B做匀速圆周运动的周期T及匀强磁场的磁感应强度B的大小;
(3)电场、磁场变化第一个周期末A、B两球间的距离S。
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【题目】如图所示,从某高度处水平抛出一小球,经过时间t到达地面时,速度与水平方向的夹角为θ,不计空气阻力,重力加速度为g。下列说法正确的是 ( )
A. 小球水平抛出时的初速度大小
B. 小球在t时间内的位移方向与水平方向的夹角为
C. 若小球初速度增大,则平抛运动的时间变长
D. 若小球初速度增大,则θ减小
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