分析 (1)由加速度公式可求得加速度,再由牛顿第二定律可求得飞船受到的阻力;
(2)a、对于非弹性碰撞,两物体碰后粘在一起,由动量守恒定律及图旬可求得位移和时间;
b、对于弹性碰撞,两物体碰后动量守恒机械能守恒,根据动量守恒定律及机械能守恒定律可求得粒子的速度,再对粒子由动量定理可求得粒子数.
解答 解:(1)飞船的加速度a=$\frac{△v}{△t}$;
根据牛顿第二定律有:
f=Ma;
则飞船受到的阻力f=M$\frac{△v}{△t}$;
(2)a.对飞船和尘埃,设飞船的方向为正方向,根据动量守恒定律有:
Mv0=(M+ρsx)$\frac{99}{100}$v0
解得:x=$\frac{M}{99ρs}$
由$\frac{1}{v}$-x图象可得:
t=$\frac{1}{2}$($\frac{1}{{v}_{0}}$+$\frac{100}{99{v}_{0}}$)x
解得
t=$\frac{199M}{19602{v}_{0}ρs}$
b.设在很短时间△t内,与飞船碰撞的尘埃的质量为m′,所受飞船的作用力为f′
飞船与尘埃发生弹性碰撞
由动量守恒定律可知:
Mv0=Mv1+m′v2
由机械能守恒定律可知;
$\frac{1}{2}$Mv02=$\frac{1}{2}$Mv12+$\frac{1}{2}$m′v22
解得:v2=$\frac{2M}{M+m′}$v0
由于M>>m′,所以碰撞后尘埃的速度v2=2v0
对尘埃,根据动量定理可得:
f′△t=m′v2
其中m′=ρsv0△t
则飞船所受到的阻力f′=2ρsv20
设一个离子在电场中加速后获得的速度为v.
根据动能定理可得;
eU=$\frac{1}{2}$mv2
设单位时间内射出的离子数为n
在很短的时间△t内,根据动量定理可得:
F△t=n△tmv
则飞船所受动力F=nmv
飞船做匀速运动
F=f′
解得:n=$\sqrt{\frac{2}{eUm}}ρs{v}_{0}^{2}$
答:
(1)这段时间内飞船受到的阻力大小为M$\frac{△v}{△t}$;
(2)a.飞船的速度由v0减小1%的过程中发生的位移为$\frac{M}{99ρs}$;所用的时间$\frac{199M}{19602{v}_{0}ρs}$.
b.单位时间内射出的阳离子数$\sqrt{\frac{2}{eUm}}ρs{v}_{0}^{2}$.
点评 本题综合考查了动量守恒定律、机械能守恒定律、动量定理及动能定理等内容,要注意分析物体过程,明确弹性碰撞和非弹性碰撞的区别;同时注意粒子在电场中的加速应用动能定理求解;本题过程较复杂,要求能认真审题,细心解答.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 麦克斯韦首先从理论上预言了电磁波,并用实验证实了电磁波的存在 | |
B. | 电磁波能发生干涉、衍射现象和多普勒效应,但不能发生偏振现象 | |
C. | X射线是一种波长比紫外线短的电磁波,医学上可检查人体内病变和骨骼情况 | |
D. | 红外线的显著作用是热作用,温度较低的物体不能辐射红外线 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 传送带匀速运动的速率为$\frac{U}{BL}$ | |
B. | 金属条每次经过磁场区域全过程中,电阻R产生焦耳热为$\frac{U^2}{R}$ | |
C. | 金属条经过磁场区域的过程中其受到的安培力大小为$\frac{BUL}{R}$ | |
D. | 金属条每次经过磁场区域全过程中,克服安培力做功为$\frac{BLUd}{R}$ |
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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:选择题
A. | 小物块可以到达B点 | |
B. | 小物块不能到达B点,但可返回A点,返回A点时速度为6m/s | |
C. | 小物块在传送带上运动时,因相互间摩擦产生的热量为50J | |
D. | 小物块向左运动速度减为0时相对传送带滑动的距离达到最大 |
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