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11.可视为质点的物体A和B紧靠在一起放在水平地面上,其中A物体左侧地面粗糙,A物体与左侧地面间的动摩擦因数为0.3,B物体右侧地面光滑,两物体间夹有炸药,爆炸后两物体沿水平方向左右分离,两物体获得的总动能E=9J.已知A、B两物体的质量均为1kg,重力加速度为g.求:
①分离瞬间B的速度大小;
②从分离到A停止运动,A、B两物体间的距离是多少?

分析 (1)分离过程,AB的总动量守恒、总动能已知,由两大守恒定律结合可求出分离瞬间A、B的速度大小;
(2)A、B分离后,A物体向左匀减速滑行,由牛顿第二定律可求出滑行的加速度,由运动学公式求解A从分离到第一次停止的时间;
求出A向左滑行的距离.B向右匀速滑行求出距离,进而求A、B两物体间的距离

解答 解:(1)物体A、B在内力作用下分离,设分离瞬间A速度大小为vA,B速度大小为vB,由A、B系统动量守恒定律有:
mvA=mvB …①
即:vA=vB=v
又由题意可知:E=2×$\frac{1}{2}$mv2=9…②
联立①②可得:v=3m/s…③
(2)A、B分离后,A物体向左匀减速滑行,设滑行时间为t,加速度大小为a,对A应用牛顿第二定律:μ•mg=ma…⑤
得:a=μg  
A匀减速到停止的时间:t=$\frac{v}{a}$…⑥
联立③⑤⑥解得:t=1s …⑦
A物体向左匀减速滑行,设滑行距离为sA,对A应用动能定理:-μ•mgsA=0-$\frac{1}{2}$•m V2…⑧
sA=1.5m
B物体匀速运动的位移为:sB=vt=3×1=3m,
距离:s=sB+sA=3+1.5=4.5m
答:①分离瞬间B的速度大小3m/s;
②从分离到A停止运动,A、B两物体间的距离是4.5m

点评 本题是爆炸类型,其基本规律是动量守恒和能量守恒.对于AB在粗糙水平面上滑行过程,根据动能定理研究滑行距离和速度,是常用的方法

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.在“验证力的平行四边形定则”的实验中,先将橡皮条的一端固定在水平木板上,另一端系上带有绳套的两根细绳.实验时,需要两次拉伸橡皮条,一次是通过两细绳用两个弹簧秤互成角度地拉橡皮条,另一次是用一个弹簧秤通过细绳拉橡皮条.
(1)实验对两次拉伸橡皮条的要求中,下列哪些说法是正确的A(填字母代号).
①将橡皮条拉伸相同长度即可
②将橡皮条沿相同方向拉到相同长度
③将弹簧秤都拉伸到相同刻度
④将橡皮条和绳的结点拉到相同位置
A.②④B.①③C.①④D.②③
(2)在“验证力的平行四边形定则”的实验中,某同学的实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮条的图钉,O为橡皮条与细绳的结点,OB和OC为细绳.图乙是在白纸上根据实验结果画出的力的图示,下列说法中正确的是BC
A、图乙中的F是力F1和F2合力的理论值,F′是力F1和F2合力的实际测量值
B、图乙中的F′是力F1和F2合力的理论值,F是力F1 和F2合力的实际测量值
C、在实验中,如果将细绳也换成橡皮条,那么对实验结果没有影响
D、在实验中,如果将细绳也换成橡皮条,那么对实验结果有影响
(3)本实验采用的科学方法是B(填字母代号)
A.理想实验法      B.等效替代法
C.控制变量法      D.建立物理模型法.

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2.某同学利用如图1所示装置来验证机械能守恒定律,器材为:铁架台,约50cm的不可伸长的细线,带孔的小铁球,光电门和计时器(可以记录挡光的时间),量角器,刻度尺,游标卡尺.
实验前先查阅资料得到当地的重力加速度g,再将细线穿过小铁球,悬挂在铁架台的横杆上,在小球轨迹的最低点安装好光电门,依次测量摆线的长度l,摆球的直径d,测量摆角θ,从静止开始释放小球,摆球通过光电门时记录时间t.

(1)用50分度游标卡尺测量小球直径,刻度线如图2(中间若干刻度线未画出),则d=2.058cm.
(2)若$g(l+\frac{d}{2})(1-cosθ)=\frac{{d}^{2}}{2{t}^{2}}$等式在误差范围内成立,则验证了机械能守恒.(用题中物理量符号表示)
(3)除空气阻力以及量角器、刻度尺、游标卡尺测量产生的误差,再写出一个主要的误差绳子在摆动过程中长度发生变化.

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19.如图所示,用一根长为2l的细线跨过墙上的一个钉子O,将两个相同的重为G的篮球对称地挂在两侧,已知篮球的半径为R,求两球间的弹力FN

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6.如图所示,在“测定电池的电动势和内电阻”的试验中.

(1)请在不改动已接导线基础上,在甲图中把还需要连接的导线补上.
(2)电源的U-I图线如图乙,则电源的电动势为2.2V,内阻r为2Ω.

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3.已知某星球的半径为R,且不考虑该星球的自转,万有引力常数G已知.求:
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10.处于匀强磁场中的通电线圈可绕中心轴O转动,当线圈处于图中哪些位置时磁场力使线圈逆时针方向转动(  )
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(1)要使该货物能到达BC平台,求电动机需工作的最短时间.
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8.如图所示,某段滑雪雪道倾角为30°,总质量为m(包括雪具在内)的滑雪运动员从距底端高为h处的雪道上由静止开始匀加速下滑,加速度为$\frac{1}{3}$g.在他从上向下滑到底端的过程中,下列说法正确的是(  )
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