分析 (1)根据动能定理求得滑块与小车碰撞前的速度大小;
(2)小车与滑块碰撞过程中同时满足动量守恒和机械能守恒,据此列式求解即可;
(3)碰撞后,小车向右匀速运动,而滑块在电场力作用下先向左减速运动,再向右加速运动故肯定能二次碰撞,根据二次碰撞的位移关系求得二次碰撞后经历的时间,再根据速度时间关系求解第二次碰撞前的滑块和小车的动能.
解答 解:(1)小滑块在电场力作用下运动根据动能定理有:
$Eql=\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$,
可得滑块的速度为:v0=$\sqrt{\frac{2qEl}{m}}$;
(2)令碰撞后小滑块的速度为v1,小车的速度为v2,小滑块与挡板碰撞过程中同时满足机械能守恒和动量守恒故有:
mv0=mv1+3mv2,
$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}=\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}+\frac{1}{2}•3m{v}_{2}^{2}$,
解之可得:${v}_{1}=-\frac{1}{2}{v}_{0}=-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2Eql}{m}}$,
${v}_{2}=\frac{1}{2}{v}_{0}=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2Eql}{m}}$;
(3)碰撞后小车匀速运动,小滑块先向左匀减速运动,再向右匀加速运动,一定第二次相碰,第二次相碰即滑块反向追上小车时,根据位移关系有:
${v}_{2}t={v}_{1}t+\frac{1}{2}\frac{Eq}{m}{t}^{2}$
即$(\frac{{v}_{0}}{2})t=(-\frac{{v}_{0}}{2})t+\frac{1}{2}\frac{Eq}{m}{t}^{2}$
解得:$t=\frac{2m{v}_{0}}{qE}$
滑块第二次碰撞前速度为:${v}_{t}={v}_{1}+at=(-\frac{{v}_{0}}{2})+\frac{qE}{m}•\frac{2m{v}_{0}}{qE}=\frac{3}{2}{v}_{0}$=$\frac{3}{2}\sqrt{\frac{2qEl}{m}}$
第二次碰后滑块和小车的总动能等于碰前的总动能:
${E}_{k1}+{E}_{k2}=\frac{1}{2}m(\frac{3}{2}\sqrt{\frac{2qEl}{m}})^{2}+\frac{1}{2}(3m)(\frac{\sqrt{\frac{2qEl}{m}}}{2})^{2}$=3qEl.
答:(1)滑块与小车挡板相碰前的速度大小为$\sqrt{\frac{2qEl}{m}}$;
(2)碰撞后滑块和小车的速度分别为$-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2qEl}{m}}$和$\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2qEl}{m}}$;
(3)第二次碰撞前瞬间滑块和小车的总动能为3qEL.
点评 本题是运动学公式和动量守恒及机械能守恒的综合性问题,关键是确认物体的运动状态是正确解题的关键.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应 | |
B. | 任何一种光照到金属上,只要时间足够长都可以发生光电效应 | |
C. | 放射性元素放出的三种射线电离能力由强到弱的排列顺序是γ射线、β射线、α射线 | |
D. | 放射性元素的半衰期是指大量该元素的原子核中有半数发生衰变需要的时间 |
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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:多选题
A. | 前1s内检修人员处于超重状态 | |
B. | 1~2s检修人员做匀速直线运动 | |
C. | 在0~1s和2~4s内检修人员的平均速度相同 | |
D. | 第1s末至第2s末的过程中检修人员的机械能守恒 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
加速度a(m•s-2) | 0.25 | 0.95 | 1.61 | 2.22 | 2.80 | 3.33 | 3.84 |
受力F(N) | 0.05 | 0.19 | 0.32 | 0.44 | 0.56 | 0.67 | 0.77 |
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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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电磁灶是利用电磁感应原理制成的 | |
B. | 用陶瓷容器盛放食物在电磁灶上加热 | |
C. | 磁带录音机的工作过程与磁现象无关 | |
D. | 使用微波炉时要用金属容器盛放食物放入炉内加热 |
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