分析 (1)P1、P2碰撞过程,系统动量守恒,列出等式求解P1、P2碰后瞬间的速度大小,根据能量守恒求得碰撞损失的动能.
(2)(3)由于P与挡板的碰撞为弹性碰撞,所以P在AC间等效为匀减速运动,根据牛顿第二定律和运动学公式求解..
解答 解:(1)P1、P2碰撞过程,动量守恒,选取向右为正方向,设碰撞后共同速度为v,则:mv0=2mv…①
解得v=$\frac{1}{2}{v}_{0}$…②
代入数据可得:v=3m/s
碰撞损失的动能△E=$\frac{1}{2}$$m{v}_{0}^{2}$-$\frac{1}{2}$(2m)v2…③
解得△E=9J…④
(2)由于P与挡板的碰撞为弹性碰撞.故P在AC间等效为匀减速运动,设P在AC段加速度大小为a,由运动学规律,得:μ(2m)g=2ma
a=μg=0.1×10m/s2=1m/s2…⑤
P返回经过B时:3L=vt-$\frac{1}{2}$at2…⑥
由①⑤⑥解得:v=$\frac{{t}^{2}+24}{2t}$
由于2s≤t≤4s,所以解得v的取值范围5m/s≤v≤7m/s
结合公式②可知,若P与挡板碰后,能在探测器的工作时间内通过B点,v0的取值范 围是10m/s≤v1≤14m/s.
(3)结合(2)的分析可知,若碰撞后的速度比较大,则P1和P2结合成复合体P后,不能被探测器在工作时间内探测到,v0的取值范围应满足:
v0<5m/s或v0>7m/s
考虑到P有可能在向右运动经过B点时被探测器探测到.
Ⅰ.设P恰好能到达B点,则:2aL=v2…⑦
所以:$v=2\sqrt{2}$m/s
则到达B的时间:$t′=\frac{△v}{a}=\frac{2\sqrt{2}}{1}=2\sqrt{2}$s,由于2s<2$\sqrt{2}$s<4s,结合运动的越快,相等时间内的位移越大可知,若P的速度小于$2\sqrt{2}$m/s,探测器不可能探测到P;
结合公式②可知,此时v0$<4\sqrt{2}$m/s
Ⅱ.结合运动的越快,相等时间内的位移越大可知,当P向右在t=2s时刻通过探测器时:$\overline{v}=\frac{L}{t}=\frac{4}{2}=2$m/s…⑧
又:$\overline{v}=\frac{v+(v-at)}{2}$…⑨
所以得:v=3m/s
可知如果P的速度v>3m/s,则P在2s前通过B点,探测器也不能探测到P,此时结合公式②可知:v0>6m/s.
综上可知,若复合体P,不能被探测器在工作时间内探测到,v0的取值范围:v0$<4\sqrt{2}$m/s或6m/s<v0<10m/s或v0>14m/s
答:(1)若v0=6m/s,P1、P2碰后瞬间的速度大小是3m/s,碰撞损失的动能是9J;
(2)若P与挡板碰后,能在探测器的工作时间内通过B点,v0的取值范围10m/s≤v0≤14m/s;
(3)若复合体P,不能被探测器在工作时间内探测到,v0的取值范围:v0$<4\sqrt{2}$m/s或 6m/s<v0<10m/s或v0>14m/s.
点评 本题关键是明确P1、P2碰后的受力情况和运动情况,运用动量守恒定律结合能量守恒列出等式求解,掌握牛顿第二定律分析问题.其次还要注意第三问的几种可能性.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 必须有力作用在物体上,物体才能运动;没有力的作用,物体就要静止在一个地方 | |
B. | 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这是采用了微元的思想 | |
C. | 质量的单位“kg”是基本单位,速度的单位“m/s”是导出单位 | |
D. | 动力学中引入质点的模型,突出主要问题,忽略物体的体积,这里运用了理想化思想 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | xA=h,aA=0 | B. | xB=h+$\frac{mg}{k}$,aB=0 | C. | xC=h+2$\frac{mg}{k}$,aC>g | D. | xD>h+2$\frac{mg}{k}$,aD>g |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B、D两点的磁感应强度大小相等 | B. | A、B两点的磁感应强度大小相等 | ||
C. | C点的磁感应强度的值最大 | D. | B点的磁感应强度的值最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 由E=$\frac{F}{q}$可知,电场强度随试探电荷电量的增加而减小 | |
B. | 若通电导线在磁场中受力为零,则该处的磁感应强度一定为零 | |
C. | 正电荷在电场中的受力方向与该处的电场强度方向相同 | |
D. | 通电导线在磁场中的受力方向与该处的磁感应强度方向相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在下落过程中,当两小球到同一水平线L上时具有相同的重力势能 | |
B. | 两小球分别落到最低点的过程中减少的重力势能相等 | |
C. | A球通过最低点时的重力势能比B球通过最低点时的重力势能大 | |
D. | 两小球分别落到最低点时,它们所具有的机械能相同 |
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