【题目】如图所示,水平地面放置A和B两个物块,A的质量m1=2kg,B的质量m2=lkg,物块A、B与地面间的动摩擦因数均为μ=0.5。现对物块A施加一个与水平成37°角的外力F,F=10N,使A由静止开始运动,经过12s物块A刚好运动到物块B处,A物块与B物块碰前瞬间撤掉外力F,A与B碰撞过程没有能量损失,设碰撞时间很短,A、B均可视为质点,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:
(1)计算A与B碰撞前瞬间A的速度大小;
(2)若在B的正前方放置一个弹性挡板,物块B与挡板碰撞时没有能量损失,要保证物块A和B能发生第二次碰撞,弹性挡板距离物块B的距离L不得超过多大?
【答案】(1) 6m/s (2) L不得超过3.4m
【解析】试题分析(1)根据牛顿第二定律求出加速度,根据速度公式求出碰前瞬间A的速度;(2)A与B碰撞过程中发生弹性碰撞,则根据动量守恒和机械能守恒可以求出碰撞后A、B的速度,根据动能定理求出A、B碰撞后发生的位移,根据位移关系即可求出L。
(1)设A与B碰前速度为,由牛顿第二定律得:
解得:
则速度 ③
(2)AB相碰,碰后A的速度,B的速度
由动量守恒定律得:
由机械能守恒定律得:
联立解得:、
对A用动能定理得:
解得:
对B用动能定理得:
解得:
物块A和B能发生第二次碰撞的条件是,解得
即要保证物块A和B能发生第二次碰撞,弹性挡板距离物块B的距离L不得超过3.4m
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【题目】如图所示,原长分别为L1和L2、劲度系数分别为k1和k2的轻质弹簧竖直悬挂在天花板上,两弹簧之间有一质量为m1的物体,最下端挂着质量为m2的另一物体,整个装置处于静止状态,重力加速度为g,求:
(1)这时两弹簧的总长;
(2)若用一个质量为M的平板把下面的物体竖直缓慢地向上托起,直到两弹簧的总长度等 于两弹簧的原长之和,求这时平板对下面物体m2的弹力。
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【题目】一块质量均匀分布的长方体木块按如图甲、乙、丙所示的三种方式在同一水平面上运动,其中甲图中木块做匀速运动,乙图中木块做匀加速运动,丙图中木块侧立在水平面上做与甲图相同的运动.则下列关于甲、乙、丙三图中木块所受滑动摩擦力大小关系的判断正确的是( )
A.Ff甲=Ff乙<Ff丙
B.Ff甲=Ff丙<Ff乙
C.Ff甲=Ff乙=Ff丙
D.Ff丙<Ff甲<Ff乙
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【题目】如图所示,在等边三棱镜截面ABC内,有一束单色光从空气射向其边界上的E点,已知该单色光入射方向与三棱镜边界AB的夹角为θ=30,该三棱镜对该单色光的折射率为,则下列说法中正确的是 ( )
A.该单色光在AB边界发生全反射
B.该单色光从空气进入棱镜,波长变长
C.该单色光在三棱镜中的传播光线与底边BC平行
D.该单色光在AC边界发生全反射
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【题目】如图,一辆汽车在平直公路上匀加速行驶,依次通过A、B、C三点,在AB、BC 间的速度增量均为2 m/s,已知AB=4 m,BC=6 m,则 ( )
A.汽车在AB 段的平均速度大小为4 m/s
B.汽车从B 处运动到C 处的时间为2 s
C.汽车经过A 处的速度大小为3 m/s
D.汽车加速度大小为2 m/s2
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【题目】两根光滑的长直金属导轨M N、M′ N′平行置于同一水平面内,导轨间距为l,电阻不计,MM′处接有如图所示的电路,电路中各电阻的阻值均为R,电容器的电容为C。长度也为l、阻值同为R的金属棒ab垂直于导轨放置,导轨处于磁感应强度为B、方向竖直向下的匀强磁场中。ab在外力作用下向右匀速运动且与导轨保持良好接触,在运动距离为s的过程中,整个回路中产生的焦耳热为Q。求
(1)ab运动速度v的大小;
(2)电容器所带的电荷量q。
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【题目】平静的水塘正上方有一小球,球距水面h1=3.2m,池水深h2=1.6m,小球从静止释放后落入水中恰能做匀速直线运动,到池底后又在淤泥中做匀减速直线运动直至静止,又知其陷入淤泥深度h3=0.2m。不计空气阻力。(取m/s2)求:
(1)小球在水中匀速运动的速度大小;
(2)小球从开始下落到最终陷入淤泥静止所用的时间。
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【题目】如图所示,空间有一宽度为L的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里,abc是由均匀电阻丝做成的等腰直角三角形线框,bc边上的高也为L。图示时刻,bc边与磁场边界平行,a点在磁场边界上。现使线框从图示位置匀速通过磁场区,速度方向始终与磁场边界垂直,若规定图示线框的位置x=0,感应电流i沿逆时针方向为正,线框受到的安培力F方向向左为正,则下列图像可能正确的为( )
A.B.C.D.
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【题目】一物体做初速度为零的匀加速直线运动,通过最初的连续三段位移所用的时间之比为5:4:3,则下列说法正确的是( )
A. 这三段的位移之比为32:42:52
B. 这三段的位移之比为25:56:63
C. 这三段位移的平均速度之比为3:4:5
D. 这三段位移的平均速度之比为5:14:21
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