精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
5.如图所示,长L=4m的粗糙水平桌面AB距地面高度H=1.25m,在桌面右侧的地面上有一深坑,其边缘CD水平间距dCD=$\frac{2}{3}$m,O点在B点的正下方,OC间距dOC=$\frac{4}{3}$m,两物体分别静置在A,B两点.现用F=8N的水平恒力推m1使其向右运动,运动一段距离后撤去F,m1运动到B处于m2发生弹性正碰(碰撞时间极短).已知m1=2kg,m2=1kg,m1与水平轨道的动摩擦因数μ=0.2,且空气阻力不计,m1,m2均可视为质点,g=10m/s2
(1)若m2恰能从C点掉入深坑,求碰后瞬间m2的速度大小;
(2)若要是m2能掉入深坑,求F作用的距离应满足什么条件.

分析 (1)碰后m2做平抛运动,根据高度和水平距离,由分位移公式求碰后瞬间m2的速度大小.
(2)若要是m2能掉入深坑,平抛运动的水平距离应满足:dOC≤x≤dOC+dCD.由平抛运动的规律得到碰后瞬间m2的速度范围.根据动量守恒和动能守恒得到碰前m1的速度范围,再由动能定理求解F作用的距离范围.

解答 解:(1)碰后m2做平抛运动,则有
    H=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,得 t=0.5s
     dOC=v0t,得碰后瞬间m2的速度大小 v0=$\frac{8}{3}$m/s
(2)若要是m2能掉入深坑,平抛运动的水平距离应满足:dOC≤x≤dOC+dCD
即 $\frac{4}{3}$m≤x≤2m
由x=v0t得:碰后瞬间m2的速度范围为 $\frac{8}{3}$m/s≤v0≤4m/s
设碰撞前瞬间m1的速度为v,碰撞后瞬间m1的速度为v1.取向右为正方向,由动量守恒定律和机械能守恒定律得
  m1v=m1v1+m2v0
 $\frac{1}{2}$m1v2=$\frac{1}{2}$m1v12+$\frac{1}{2}$m2v02
联立解得 v=$\frac{{m}_{1}+{m}_{2}}{2{m}_{1}}$v0=$\frac{2+1}{2×2}$v0=$\frac{3}{4}$v0
所以v的范围为 2m/s≤v≤3m/s
对碰撞前m1的运动过程,由动能定理得:Fs-μm1gL=$\frac{1}{2}$m1v2-0,
解得F作用的距离范围为 $\frac{5}{2}$m≤s≤$\frac{25}{8}$m
答:
(1)若m2恰能从C点掉入深坑,碰后瞬间m2的速度大小是$\frac{8}{3}$m/s;
(2)若要是m2能掉入深坑,F作用的距离应满足的条件为 $\frac{5}{2}$m≤s≤$\frac{25}{8}$m.

点评 解决本题的关键要准确把握每个过程的物理规律,掌握平抛运动的研究方法:运动的分解法.要知道弹性碰撞的基本规律:动量守恒和机械能守恒.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.图甲为某一简谐波在t=1.0s时刻的图象,图乙为图甲中C点的振动图象.则下列说法正确的是(  )
A.波速v=4m/s
B.图甲中B点的运动方向向右
C.该波沿x轴负方向传播
D.要使该波能够发生明显的衍射,则障碍物的尺寸应远大于4m
E.若该波能与另一列波发生稳定的干涉,则另一列波的频率为1Hz

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.质量为m的带有$\frac{1}{4}$光滑圆弧轨道的小车静止置于光滑水平面上,如图,一质量为$\frac{1}{2}$m的小球以速度v0水平冲上小车,到达某一高度后,小球又返回小车的左端,则(  )
A.小球以后将向左做平抛运动
B.小球到达最高点时速度为零
C.此过程小球对小车做的功为$\frac{2}{9}$mv02
D.小球在弧形槽上上升的最大高度为$\frac{m{v}_{0}^{2}}{3g}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.图(甲)为手机及无线充电板.图(乙)为充电原理示意图.充电板接交流电源,对充电板供电,充电板内的送电线圈可产生交变磁场,从而使手机内的受电线圈产生交变电流,再经整流电路转变成直流电后对手机电池充电.为方便研究,现将问题做如下简化:设受电线圈的匝数为n,面积为S,若在t1到t2时间内,磁场垂直于受电线圈平面向上穿过线圈,其磁感应强度由B1均匀增加到B2.下列说法正确的是(  )
A.c点的电势高于d点的电势
B.受电线圈中感应电流方向由d到c
C.c、d之间的电势差为$\frac{n({B}_{2}-{B}_{1})S}{{t}_{2}-{t}_{1}}$
D.c、d之间的电势差为$\frac{n({B}_{2}-{B}_{1})}{{t}_{2}-{t}_{1}}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示,质量M=10kg的物块放置在足够长的光滑水平地面上,其上表面AB是一底端切线水平的光滑圆弧面,A、B两点距离水平地面的高度分别为H和h,且H=1.04m、h=0.8m;一质量m=2kg的钢球从A点由静止释放.取重力加速度g=10m/s2.求:
(1)钢球与物块分离的瞬间,钢球的速度大小v1和物块的速度大小v2
(2)钢球落地瞬间到物块的距离s.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.中国国家航天局目前计划于2020年发射嫦娥工程第二阶段的月球车嫦娥四号,中国探月计划总工程师吴伟仁近期透露,此台月球车很可能在离地球较远的月球表面着陆,假设运载火箭先将“嫦娥四号”月球探测器成功进入太空,由地月转移轨道进入100公里环月轨道后成功变轨到近月点为15公里的椭圆轨道,在从15公里高度降至月球表面成功实现登月,则关于“嫦娥四号”登月过程的说法正确的是(  )
A.“嫦娥四号”由地月转移轨道需要减速才能进入100公里环月轨道
B.“嫦娥四号”在近月点为15公里的椭圆轨道上各点的加速度都大于其在100公里圆轨道上的加速度
C.“嫦娥四号”在100公里圆轨道上运动的周期小于其在近月点为15公里的椭圆轨道上运动的周期
D.从15公里高度降至月球表面过程中,“嫦娥四号”处于始终失重状态

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.一个原来静止在匀强磁场中的原子核发生衰变,放出某种粒子后,在匀强磁场中形成如图所示的径迹1和2,下列说法正确的是(  )
A.该原子核发生α衰变B.反冲核的轨迹是1
C.该原子核发生β衰变D.反冲核的轨迹是2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,两条足够长的光滑平行金属导轨(电阻不计)相距为L=0.5m,MN、PQ与水平面的夹角为α=53?,N、Q两点间接有阻值为R=0.4Ω的电阻,在导轨间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁场的磁感应强度B=1T.现将一质量为m=0.5kg,有效电阻为r=0.1Ω的金属杆ab放在轨道上,且与两轨道垂直,然后由静止释放
(1)导体棒能达到的最大速度是多少?
(2)导体棒由静止开始沿导轨下滑到刚好达到最大速度的过程中,电阻R上产生的焦耳热量等于3.2J,则这个过程中导体棒ab的位移?(g=10m/s2,sin53°=0.8)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.小张同学设计了如图甲所示的电路来测量电源电动势E及电阻R1和R2的阻值.实验器材有:
待测电源E(不计内阻)
待测电阻Rl(小于10Ω)
待测电阻R2(小于10Ω)
电压表V(量程为3V,内阻约三、四千欧姆)
电阻箱R(0-99.99Ω)
单刀单掷开关Sl,单刀双掷开关S2,导线若干.
(1)先测电阻R1的阻值
A.闭合Sl,将S2切换到a,调节电阻箱,读出其示数R0和对应的电压表示数U1
B.保持电阻箱示数不变,将S2切换到b,读出电压表的示数U2
C.则电阳R1的表达式为R1=$\frac{{U}_{1}-{U}_{2}}{{U}_{1}}R$(用R0、U1、U2表示).
(2)小张已经测得电阻Rl=3.2Ω,继续测电源电动势E和电阻R2的阻值,其做法是:闭合Sl,将S2切换到a,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数R和对应的电压表示数U,由测得的数据,绘出了如图乙所示的$\frac{1}{U}$-$\frac{1}{R}$图线,则电源电动势E=2.0V,电阻R2=0.8Ω
(3)另一位同学小李也利用上述电路测电源电动势E和电阻R2的阻值,其做法是:闭合Sl,将S2切换到b,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数R和对应的电压表示数U,由测得的数据,绘出了相应的$\frac{1}{U}$-$\frac{1}{R}$图线,利用图线求出E和R2,这种做法与小张同学的做法相比较,由于小李的方法中电压表测得的数据范围较小(填“较大”、“较小”或“相同”),所以小张同学的做法更恰当些.
(4)扩展研究:若R1是个阻值约为5000~6000Ω的电阻,在其他器材参数不变的情况下,仍用(1)中的方法,还能不能较精确地测出R1的阻值?不能(选填“能”或“不能”),理由是电阻箱量程太小,导致s2接a时电压表基本无法读数.

查看答案和解析>>

同步练习册答案