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10.如图所示,质量为M的平板车P高h,质量为m的小物块Q的大小不计,位于平板车的左端,系统原来静止在光滑水平地面上.一不可伸长的轻质细绳长为R,一端悬于Q正上方高为R处,另一端系一质量也为m的小球(大小不计).今将小球拉至悬线与竖直位置成60°由静止释放,小球到达最低点时与Q的碰撞时间极短,且无机械能损失.已知Q离开平板车时速度大小是平板车速度的两倍,Q与P之间的动摩擦因数为μ,平板车与Q的质量关系是M:m=4:1,重力加速度为g.求:
(1)小物块Q离开平板车P时,P和Q的速度大小?
(2)平板车P的长度为多少?
(3)小物块Q落地时与平板车P的水平距离为多少?

分析 小球到达最低点时与Q的碰撞时间极短,且无能量损失,满足动量守恒的条件且能量守恒.小物块Q在平板车P上滑动的过程中,二者相互作用,动量守恒,部分动能转化为内能;同时注意平抛运动规律的正确应用.

解答 解:(1)设小球与Q碰前的速度为v0,小球下摆过程机械能守恒.
mgR(1-cos60°)=$\frac{1}{2}m{v_0}^2$①
由①式解得:v0=$\sqrt{gR}$②
小球与Q进行弹性碰撞,质量又相等,二者交换速度.
Q与P组成的系统,由动量守恒定律可得:
mv0=mv1+Mv2 
    其中v2=$\frac{1}{2}{v_1}$,M=4m
将以上数据代入③式解得:v1=$\frac{{\sqrt{gR}}}{3}$,v2=$\frac{{\sqrt{gR}}}{6}$④
(2)对系统由能量守恒:$\frac{1}{2}m{v_0}^2$=$\frac{1}{2}m{v_1}^2$+$\frac{1}{2}M{v_2}^2$+μmgL     ⑤
由⑤式解得:L=$\frac{7R}{18μ}$⑥
(3)Q脱离P后做平抛运动,由平抛运动规律可得:h=$\frac{1}{2}g{t^2}$⑦
由⑦式解得:t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$⑧
Q落地时二者相距:s=(v1-v2)t   ⑨
由⑨式解得:s=$\frac{{\sqrt{2Rh}}}{6}$⑩
答:(1)小物块Q离开平板车P时,P和Q的速度大小为$\frac{{\sqrt{gR}}}{3}$、$\frac{{\sqrt{gR}}}{6}$;
(2)平板车P的长度为$\frac{7R}{18μ}$
(3)小物块Q落地时与平板车P的水平距离为$\frac{{\sqrt{2Rh}}}{6}$.

点评 逐一分析物体间的相互作用过程,分析得到物体间相互作用时满足的规律:动量守恒、能量守恒等,进而求出要求的物理量

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.实际电流表都有内阻,为了测量电流表G1的内阻rg,提供的器材如下:
①待测电流表G1(0-5mA,内阻约300Ω)
②电流表G2(0-15mA,内阻约100Ω)
③定值电阻R1(R1=150Ω)
④滑动变阻器R2(0-20Ω)
⑤电源(电动势3V)
⑥电键S及导线若干
(1)为了使测量结果尽量精确,设计并在虚线框中画出实验的电路图.
(2)对照所画电路图连接如图所示实物图.
(3)闭合电键S,移动滑动触头至某一位置,记录G1和G2的读数I1和I2;则待测电流表的内阻可表示为rg=$\frac{({I}_{2}-{I}_{1})}{{I}_{1}}{R}_{1}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,带电小球A固定于足够长的光滑绝缘斜面的底端,另一带同种电荷的B小球从斜面某位置静止释放,在B沿斜面上滑到最高点的过程中,关于小球B的速度v、加速度a、电势能Ep、机械能E等四个物理量的大小随上滑位移x变化的图象可能正确的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.利用图甲的实验装置,探究外力做功与小球动能变化的定量关系.小球在重力作用下从开始自由下落至光电门,某同学实验如下:

A.用天平测定小球的质量为0.10kg.
B.用游标卡尺测出小球的直径如上图乙所示.
C.用直尺测出电磁铁下端到光电门的距离为81.6cm.(光电门处可看成一几何点)
D.电磁铁先通电,让小球吸在电磁铁下端.
E.让电磁铁断电,小球自由下落.
F.在小球经过光电门时间内,计时装置记下小球经过光电门所用时间为3.00×10-3s.
回答下列问题:(取g=10m/s2,计算结果保留三位有效数字)
①小球的直径为1.20cm.
②小球经过光电门时的平均速度为4.00m/s,其对应的动能为0.800J.
③在本实验中小球重力做功应该取下落的高度为81.0cm,其对应的重力做功为0.810J.
④试根据以上的数据得出本实验的结论:在误差范围内外力做功与动能变化量相等.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,两根半径为r光滑的$\frac{1}{4}$圆弧轨道间距为L,电阻不计,在其上端连有一阻值为R0的电阻,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.现有一根长度稍大于L、质量为m、电阻为R的金属棒从轨道的顶端PQ处开始下滑,到达轨道底端MN时对轨道的压力为2mg,求:
(1)棒到达最低点时电阻R0两端的电压;
(2)棒下滑过程中R0产生的焦耳热;
(3)棒下滑过程中通过R0的电量.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.图示为某同学在做“研究匀变速直线运动”的实验时得到的一条纸带,A、B、C、D、E、F、G为相邻的7个计数点,每相邻两个计数点之间还有4个点没有画出.
(1)设电火花计时器的周期为T,则在打F点时的速度计算公式为vF=$\frac{{{d}_{6}-d}_{4}}{10T}$.(用字母表示)
(2)他经过测量并计算得到打点计时器在打B、C、D、E、F各点时物体的瞬时速度如表:
 对应点 B C D E F
 速度(m/s) 0.141 0.180 0.221 0.260 0.302
已知打点计时器所接交流电源的频率为50Hz,根据表中数据可以求出物体的加速度a=0.40m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.同步卫星是指相对于地面不动的人造卫星.关于各国发射的地球同步卫星,下列表述正确的是(  )
A.运行的速度都小于7.9km/sB.所受的万有引力大小都相等
C.都处于平衡状态D.离地面的高度都相同

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19.下列说法正确的是(  )
A.卢瑟福α粒子散射实验说明原子核内部具有复杂的结构
B.极限频率越大的金属材料逸出功越大
C.轻核聚变反应方程有:${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{0}^{1}$n
D.氢原子从n=3能级跃迁到n=1能级和从n=2能级跃迁到n=1能级,前者跃迁辐射出的光子波长比后者的长
E.氦原子核由两个质子和两个中子组成,其中两个质子之间三种作用力从大到小的排列顺序为:核力、库仑力、万有引力

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.某同学欲描绘某元件电阻的伏安特性曲线

(1)为了设计实验,该同学先用多用电表欧姆档粗略测量其组织,选用×1档,测量结果如图1所示,测得的电阻为13.0Ω
(2)提供如下器材
A.电流表A(0-0.6A,内阻约0.9Ω)
B.电压表A(0-3V,内阻约3kΩ)
C.滑动变阻器R1(10Ω,2A)
D.滑动变阻器R2(1000Ω,1A)
E.电源E(电动势6V,内阻约0.1Ω)
F.开关S及导线若干
请根据实验需要,设计合适电路,在答题卡的虚线框内画出实验电路图,并在图中标出所选用的滑动变阻器
(3)如图2中Ⅰ、Ⅱ图线,一条为元件真实的I-U图线,另一条是本次实验中测得的I-U图线,其中Ⅰ是本次实验中测得的图线.

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