【题目】如图所示,在光滑的水平面上有一质量为m=1kg的足够长的木板C,在C上放置有A、B两物体,A的质量mA=1kg,B的质量为mB=2kg.A、B之间锁定一被压缩了的轻弹簧,弹簧储存的弹性势能Ep=3J,现突然给A、B一瞬时冲量作用,使A、B同时获得v0=2m/s的初速度,且同时弹簧由于受到扰动而解除锁定,并在极短的时间内恢复原长,之后与A、B分离.已知A和C之间的摩擦因数为μ1=0.2,B、C之间的动摩擦因数为μ2=0.1,且滑动摩擦力略小于最大静摩擦力.求:
(1)弹簧与A、B分离的瞬间,A、B的速度分别是多大?
(2)已知在C第一次碰到右边的固定挡板之前,A、B和C已经达到了共同速度,求在到达共同速度之前A、B、C的加速度分别是多大及该过程中产生的内能为多少?
(3)已知C与挡板的碰撞的碰撞无机械能损失,求在第一次碰撞后到第二次碰撞前A在C上滑行的距离?
【答案】
(1)解:在弹簧弹开两物体的过程中,由于作用时间极短,对AB弹簧组成的系统由动量和能量守恒可得:
(mA+mB)v0=mAvA+mBvB
EP+ (mA+mB)v02= mAvA2+ mBvB2
联立得:vA=0,vB=3m/s
答:弹簧与A、B分离的瞬间,A、B的速度分别是vA=0,vB=3m/s;
(2)解:由牛顿第二定律可得,对B:aB=μ2g=1m/s2
对AC:μ2mBg=(mA+m)a
又因:mAa<μ1mAg
故AC的共同加速度均为1m/s2
对ABC整体来说,水平方向不受外力,故由动量和能量守恒可得:
mBvB=(mA+mB+m)v
Q= mBvB2﹣ (mA+mB+m)v2
得:Q=4.5J,v=1.5m/s
答:已知在C第一次碰到右边的固定挡板之前,A、B和C已经达到了共同速度,在到达共同速度之前A、B、C的加速度均为1m/s2;该过程中产生的内能为4.5J
(3)解:C和挡板碰后,先向左匀减速运动,速度减至0后向右匀加速运动,分析可知,在向右加速过程中先和A达到共同速度v1,之后AC再以共同的加速度向右匀加速,B一直向右匀减速,最后三者达到共同速度v2后做匀速运动.在此过程中由于摩擦力做负功,故C向右不能一直匀加速到挡板处,所以挡板再次碰撞前三者已经达到共同速度.
aA=μ1g=2m/s2,aB=μ2g=1m/s2
μ1mAg+μ2mBg=mac
ac=4m/s2
v1=v﹣aAt=﹣v+act
v1=0.5m/s t=0.5s
xA1= t=0.5m
xc1= t=﹣0.25m
AC间的相对运动距离为:xAC=0.5+0.25=0.75m.
答:已知C与挡板的碰撞的碰撞无机械能损失,在第一次碰撞后到第二次碰撞前A在C上滑行的距离为0.75m.
【解析】(1)根据动量守恒和能量守恒列方程组求AB分离时的速度;(2)由牛顿第二定律求三者的加速度,该过程中产生的内能等于系统损失的机械能,只需求出三者达到的共同速度便可以由能量守恒求解;(3)根据牛顿第二定律和运动学公式联立求解.
【考点精析】根据题目的已知条件,利用动量守恒定律和能量守恒定律的相关知识可以得到问题的答案,需要掌握动量守恒定律成立的条件:系统不受外力或系统所受外力的合力为零;系统所受的外力的合力虽不为零,但系统外力比内力小得多;系统所受外力的合力虽不为零,但在某个方向上的分量为零,则在该方向上系统的总动量的分量保持不变;能量守恒定律:能量既不会消灭,也不会创生,它只会从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到另一个物体,而在转化和转移过程中,能量的总量保持不变.
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【题目】如图所示,太阳系各行星可近似看成在同一平面内沿同一方向绕太阳做匀速圆周运动.设天王星公转周期为,公转半径为;地球公转周期为,公转半径为.不计两行星之间的引力作用,万有引力常量为,当地球和天王星运行到太阳两侧,且三者排成一条直线时,下列说法正确的是( )
A. 太阳的质量为
B. 天王星公转速度大于地球公转速度
C. 地球与天王星相距最近至少需经历
D. 天王星公转的向心加速度与地球公转的向心加速度之比为
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【题目】两块玻璃叠在一起,一端压紧,另一端垫一张纸片,用单色光照射,可以看到明暗相间的条纹,这是光的( ).
A.干涉现象B.衍射现象C.色散现象D.折射现象
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【题目】火车转弯时,如果铁路弯道的内外轨一样高,外轨对轮缘(如图a所示)挤压的弹力F提供了火车转弯的向心力(如图b所示),但是靠这种办法得到向心力,铁轨和车轮极易受损。在修筑铁路时,弯道处的外轨会略高于内轨(如图c所示),当火车以规定的行驶速度转弯时,内、外轨均不会受到轮缘的挤压,设此时的速度大小为v,以下说法中正确的是
图a 图b 图c
A. 该弯道的半径
B. 当火车质量改变时,规定的行驶速度也将改变
C. 当火车速率大于v时,外轨将受到轮缘的挤压
D. 当火车速率小于v时,外轨将受到轮缘的挤压
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【题目】一匀强电场的方向平行于xOy平面,平面内a、b、c三点的位置如图所示,三点的电势分别为10V、17V、26V。下列说法不正确的是( )
A. 电场强度的大小为2.5V/cm
B. 坐标原点处的电势为1V
C. 电子在点的电势能比在b点的低7eV
D. 电子从b点运动到c点,电场力做功为9eV
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【题目】我们平时从来也没有观察到从两只小灯泡发出的光在屏上叠加产生的干涉条纹,其主要原因是( ).
A.两只小灯泡灯丝的发光面积太大,不能看作点光源
B.两只小灯泡的灯丝不能靠得很近,产生的干涉条纹太密,不能分辨
C.平时环境里外界杂散的光太强,干扰了观察的进行
D.小灯泡灯丝发出的光是大量原子被激发后随机辐射的,很难满足频率相等的条件
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【题目】(10分)如图所示,水平光滑轨道AB与竖直半圆形光滑轨道在B点平滑连接,AB段长x=10m,半圆形轨道半径R=2.5m。质量m=0.10kg的小滑块(可视为质点)在水平恒力F作用下,从A点由静止开始运动,经B点时撤去力F,小滑块进入半圆形轨道,沿轨道运动到最高点C,从C点水平飞出。重力加速度g取10m/s2。
(1)若小滑块从C点水平飞出后又恰好落在A点。求:
①滑块通过C点时的速度大小;
②滑块刚进入半圆形轨道时,在B点对轨道压力的大小;
(2)如果要使小滑块能够通过C点,求水平恒力F应满足的条件。
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【题目】如图(a)所示,AB是某电场中的一条电场线,若有一电子以某一初速度且仅在电场力的作用下,沿AB由点A运动到点B,所经位置的电势随距A点的距离变化的规律如图(b)所示,以下说法正确的是
A. 该电场是匀强电场
B. 电子在A、B两点的加速度相等
C. 电子在A、B两点的速度vA<vB
D. 电子在A、B两点的电势能EpA<EpB
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【题目】国家法定节假日期间,全国高速公路免费通行,小轿车可以不停车通过收费站,但要求小轿车通过收费站窗口前x0=9m区间的速度不超过v0=6m/s,现有甲.乙两小轿车在收费站前平直公路上分别以v甲=20m/s和v乙=32m/s的速度匀速行驶,甲车在前,乙车在后,甲车司机发现正前方收费站,开始以大小为a甲=2m/s2的加速度匀减速刹车。
(1)甲车司机需在离收费站窗口至少多远处开始刹车才不违章;
(2)若甲车司机经刹车到达离收费站窗口前9m处的速度恰好为6m/s,乙车司机在发现甲车刹车时经t0=0.5s的反应时间后开始以大小为a乙=4m/s2的加速度匀减速刹车,为避免两车相撞,且乙车在收费站窗口前9m区不超速,则在甲车司机开始刹车时,甲.乙两车至少相距多远?
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