分析 (1)根据平抛运动的规律求出物块A脱离弹簧时的速度大小.
(2)根据动量守恒定律求出B的速度,结合能量守恒求出弹簧储存的弹性势能.
(3)物块B向右先做匀减速运动,然后返回做匀加速运动,当速度达到传送带速度做匀速运动,结合牛顿第二定律和运动学公式求出运动的总时间.
解答 解:(1)A作平抛运动,竖直方向:$h=\frac{1}{2}g{t^2}$,水平方向:S=vAt,
解得:vA=4m/s
(2)解锁过程系统动量守恒:mAvA=mBvB,
由能量守恒定律:${E_p}=\frac{1}{2}{m_A}v_A^2+\frac{1}{2}{m_B}v_B^2$
解得:Ep=60J
(3)B作匀变速运动,由牛顿第二定律,μmBg=mBa
解得:a=2m/s2
B向右匀减速至速度为零,由$v_B^2=2a{S_B}$,
解得:SB=9m<L=10m,所以B最终将回到水平台.
设B向右匀减速的时间为t1:vB=at1
设B向左加速至与传送带共速的时间为t2,v0=at2
由$v_0^2=2a{S_2}$,共速后做匀速运动的时间为t3:SB-S2=v0t3
总时间:t=t1+t2+t3=8s
答:(1)物块A脱离弹簧时速度的大小为4m/s;
(2)弹簧储存的弹性势能为60J;
(3)物块B在水平传送带上运动的时间为8s.
点评 本题考查了动量守恒定律、能量守恒定律和牛顿第二定律的综合运用,理清物块在传送带上的运动规律,知道物块先向右做匀减速运动,然后返回做匀加速运动,再做匀速运动,结合牛顿第二定律和运动学公式综合求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{a}{b}$ | B. | $\frac{b}{a}$ | C. | $\frac{a}{{b}^{2}}$ | D. | $\frac{b}{{a}^{2}}$ |
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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:选择题
A. | 牛顿第二定律不适用于静止物体 | |
B. | 桌子的加速度很小,速度增量很小,眼睛不容易觉察到 | |
C. | 推力小于最大静摩擦力,加速度是负值 | |
D. | 桌子所受的合力等于零,因而加速度也等于零,所以原来静止的桌子还是静止的 |
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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. | 嫦娥三号着陆器高度下降到100m之前机械能在减小,100m之后机械能不变 | |
B. | 嫦娥三号着陆器悬停时发动机需要工作 | |
C. | 嫦娥三号着陆器落上月面时的速度约3.6m/s | |
D. | 嫦娥三号着陆器还可以利用降落伞来实现软着陆 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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