分析 (1)物块B沿光滑曲面下滑到水平位置由机械能守恒列出等式,物块B在传送带上滑动根据牛顿第二定律和运动学公式求解
(2)物块A、B第一次碰撞前后运用动量守恒,能量守恒列出等式求解
解答 解:(1)设物块B沿光滑曲面下滑到水平位置时的速度大小为v0,由机械能守恒知
$mgh=\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$ ①
设物块B在传送带上滑动过程中因受摩擦力所产生的加速度大小为a
μmg=ma ②
设物块B通过传送带后运动速度大小为v,有${v}^{2}-{{v}_{0}}^{2}=-2al$ ③
结合②③④式解得 v=4m/s ④
由于v>u=2m/s,所以v=4m/s即为物块B与A第一次碰撞前的速度大小.
(2)设物块B、A第一次弹性碰撞后的速度分别为v1、v2,取向右为正方向
-mv=mv1+Mv2 ⑤
$\frac{1}{2}m{v}^{2}=\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}+\frac{1}{2}M{{v}_{2}}^{2}$ ⑥
解得:${v}_{1}=\frac{1}{3}v=\frac{4}{3}m/s$ ⑦
即碰撞后B沿水平台面向右匀速运动
设物块B在传送带上向右运动的最大位移为l′,则
$0-{{v}_{1}}^{2}=-2al′$ ⑧
解得$l′=\frac{4}{9}m<1m$ ⑨
所以物块B不能通过传送带运动到右边的曲面上.
答:(1)物块B与物块A第一次碰撞前速度大小为4m/s;
(2)物块B不能通过传送带运动到右边的曲面上.
点评 本题是多过程问题,分析滑块经历的过程,运用动量守恒,能量守恒、牛顿第二定律和运动学公式结合按时间顺序分析和计算,难度较大.
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A. | 输入变压器原线圈的交流电压的表达式为u=36$\sqrt{2}$sin50πtV | |
B. | 变压器原、副线圈中的电流之比为4:1 | |
C. | t=0.01s时,发电机的线圈平面位于中性面 | |
D. | R1温度升高时,变压器的输入功率变小 |
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A. | 金属管内形成的电场为匀强电场 | |
B. | D为烟气的进气口,C为排气口 | |
C. | 金属管A应接高压电源的正极,金属丝B接负极 | |
D. | 以上说法均不正确 |
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A. | $\frac{0.3π}{{G{T^2}}}$ | B. | $\frac{3π}{{G{T^2}}}$ | C. | $\frac{10π}{{3G{T^2}}}$ | D. | $\frac{30π}{{G{T^2}}}$ |
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A. | △EJ2=2△EJ1,△EP2=2△EP1 | B. | △EJ2>2△EJ1,△EP2>2△EP1 | ||
C. | △EJ2=4△EJ1,△EP2<△EP1 | D. | △EJ2<4△EJ1,△EP2=2△EP1 |
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