分析 (1)在沿斜面方向上A、B组成的系统所受的外力之和为零,系统动量守恒,根据动量守恒定律求出爆炸后B的速度,物块B下滑做匀速运动,与挡板碰撞无能量损失,则可得出B的速度,爆炸后A处于静止状态.
(2)根据动能定理求出B与A碰撞前的速度,结合动量守恒定律求出碰后的速度.
解答 解:(1)设沿轨道向下为正方向,炸药爆炸过程中对物块AB由动量守恒定律有:
(m+2m)v0=2mv1 ①
代入数据解得:v1=3m/s ②
物块B下滑过程中作匀速运动,与挡板碰撞无能量损失,故碰后物块B的速度大小为
vB=3m/s
物块A在炸药爆炸后至与物块B碰前一直处于静止速度vA=0
(2)设物块B与A碰前速度为v2,对物块B与挡板碰撞后至与A碰前由动能定理得:
-(4mgsinθ) L=$\frac{1}{2}$×2mv22-$\frac{1}{2}$×2mv12 ③
规定沿斜面向上为正方向,对物块B、A碰撞过程由动量守恒定律得:
2mv2=(2m+m) vc ④
由②③④式并代入数据可得:vc=$\frac{2}{3}$m/s.
答:(1)物块B与挡板刚碰撞后B、A的速度大小分别为3m/s、0m/s;
(2)物块B与A刚碰撞后的共同速度大小为$\frac{2}{3}$m/s.
点评 本题考查了动量守恒定律和动能定理的综合运用,知道A、B组成的系统所受的外力之和为零,爆炸的前后瞬间动量守恒,A、B碰撞的过程动量守恒,难度中等.
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A. | 物块上滑过程处于超重状态 | B. | 斜面可能是粗糙的 | ||
C. | t1时刻物块加速度为零 | D. | t2时刻物块回到出发点 |
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A. | x轴上各点的场强大小相等 | |
B. | 从-x1到x1场强的大小先减小后增大 | |
C. | 一个带正电的粒子在x1点的电势能大于在-x1点的电势能 | |
D. | 一个带正电的粒子在-x1点的电势能大于在-x2点的电势能 |
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A. | 若P1、P2带异种电荷,可能做加速度变大,速度变小的曲线运动 | |
B. | 若P1、P2带异种电荷,速度大小和加速度大小可能都不变 | |
C. | 若P1、P2带同种电荷,可能做速度变小的曲线运动 | |
D. | 若P1、P2带同种电荷,可能做加速度变大的曲线运动 |
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弯道半径r(m) | 660 | 330 | 220 | 165 | 132 | 110 |
内外轨高度差h(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
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