【题目】如图所示,一质量M=2kg的长木板B静止于光滑水平面上,B的右边放有竖直挡板.现有一小物体A(可视为质点)质量m=1kg,以速度v0=6m/s从B的左端水平滑上B,已知A和B间的动摩擦因数μ=0.2,B与竖直挡板的碰撞时间极短,且碰撞时无机械能损失.
(1)若B的右端距挡板s=4m,要使A最终不脱离B,则木板B的长度至少多长?
(2)若B的右端距挡板s=0.5m,要使A最终不脱离B,则木板B的长度至少多长?
【答案】(1)8.67m(2)8.96m.
【解析】(1)设A滑上B后达到共同速度前并未碰到档板,则根据动量守恒定律得它们的共同速度为v,有mv0=(M+m)v,
解得v=2m/s,
在这一过程中,B的位移为sB=vB2/2aB且aB=μmg/M,
解得sB=Mv2/2μmg=2×22/2×0.2×1×10=2m.
设这一过程中,A、B的相对位移为s1,根据系统的动能定理,得
μmgs1=mv02-(M+m)v2,
解得s1=6m.
当s=4m时,A、B达到共同速度v=2m/s
后再匀速向前运动2m碰到挡板,B碰到竖直挡板后,根据动量守恒定律得A、B最后相对静止时的速度为v′,则Mv-mv=(M+m)v′,
解得v′=m/s.
在这一过程中,A、B的相对位移为s2,根据系统的动能定理,得
μmgs2=(M+m)v2-(M+m)v′2,
解得s2=2.67m.
因此,A、B最终不脱离的木板最小长度为s1+s2=8.67m
(2)因B离竖直档板的距离s=0.5m<2m,所以碰到档板时,A、B未达到相对静止,此时B的速度vB为
vB2=2aBs=2s,
解得vB=1m/s,
设此时A的速度为vA,根据动量守恒定律,得mv0=MvB+mvA,
解得vA=4m/s,
设在这一过程中,A、B发生的相对位移为s1′,根据动能定理得:
μmgs1′=mv02-(mvA2+MvB2),
解得s1′=4.5m.
B碰撞挡板后,A、B最终达到向右的相同速度v,根据动量守恒得mvA-MvB=(M+m)v,
解得v=m/s.
在这一过程中,A、B发生的相对位移s2′为
μmgs2′=mvA2+(M+m)v2,
解得s2′=m.
B再次碰到挡板后,A、B最终以相同的速度v′向左共同运动,根据动量守恒定律,得
Mv-mv=(M+m)v′,
解得v′=m/s.
在这一过程中,A、B发生的相对位移s3′为:
μmgs3′=(M+m)v2-(M+m)v′2,
解得s3′=m.
因此,为使A不从B上脱落,B的最小长度为s1′+s2′+s3′=8.96m.
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【题目】日本福岛核泄漏事故引起全球关注。反思近代科技发展的历程,下列说法正确的是
A. 人类面临的核威胁最初源于爱因斯坦的相对论
B. 原子弹的使用是反法西斯战争胜利的决定因素
C. 科技发明是近百年间众多人为灾难的主要原因
D. 第三次科技革命诸多技术源于二战中的军事发明
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【题目】如图所示,质量m=1kg的小滑块,轻质弹簧的一端与滑块相连,弹簧的另一端固定在挡板上,光滑斜面和光滑圆筒形轨道平滑连接,开始时弹簧处于压缩状态,滑块和小球均处于锁定状态,圆弧的轨道半径R和斜面的顶端C离地面的高度均为1m,斜面与水平面夹角θ=60°,现将滑块解除锁定,滑块运动到C点与小球M相碰时弹簧刚好恢复原长,相碰瞬间小球的锁定被解除,碰后滑块和小球以大小相等的速度向相反的方向运动,碰后小球沿光滑圆筒轨道运动到最高点D水平抛出时对圆筒壁刚好无压力,若滑块与小球碰撞过程时间极短且碰撞过程没有能量损失.g=10m/s2求:
(1)小球从D点抛出后运动的水平距离;
(2)小球的质量;
(3)已知弹簧的弹性势能表达式为EP=k△x2为弹簧的劲度系数,△x为弹簧的形变量),求滑块碰后返回过程中滑块的最大动能.
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【题目】如图为某小球做平抛运动时,用闪频照相的方法获得的相片的一部分,则
(1)实验步骤如下:
A.让小球多次从________位置由静止滚下,记下小球经过卡片孔一系列位置;
B.按课本装置安装好器材,注意斜槽末端________,记下小球经过斜槽末端时重心位置O点和过O点的竖直线
C.测出曲线上某点的坐标x、y,算出小球平抛时的初速度,根据以上直接测量的物理量求小球初速度
公式为v0= ____________________________________( 用题中所给字母x、y表示)。
D.取下白纸,以O为原点,以竖直线和水平线为轴建立坐标系,用平滑曲线画平抛轨迹.
请完成上述实验步骤,并排列上述实验步骤的合理顺序:__________
(2)小球平抛的初速度=______________m/s
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【题目】如图所示,A、B为两等量异种电荷,图中水平虚线为A、B连线的中垂线,现将另两个等量异种的检验电荷a、b用绝缘细杆连接后从A、B的连线上沿中垂线平移到离A、B无穷远处,平移过程中两检验电荷位置始终关于中垂线对称,若规定离A、B无穷远处电势为零,下列说法中不正确的是( )
A. 在AB的连线上a所处的位置电势
B. a、b整体在AB连线处具有的电势能
C. 整个移动过程中,静电力对a做正功
D. 整个移动过程中,静电力对a、b整体不做正功
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【题目】下列说法中正确的是( )
A. 条形磁铁的磁感线总是从磁铁的N极出发,终止于磁铁的S极
B. 只受电场力的作用,带电粒子在电场中也可以做匀速圆周运动
C. 运动的带电粒子进入磁场一定会受到磁场力的作用
D. 通电直导线在磁场某处所受安培力的方向即为该点磁场的方向
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【题目】如图所示,物体A、B通过细绳及轻质弹簧连接在轻滑轮两侧,物体A、B的质量分别为2m、m。开始时细绳伸直,物体B静止在桌面上,用手托着物体A使弹簧处于原长且A与地面的距离为h。放手后物体A下落,着地时速度大小为v,此时物体B对桌面恰好无压力。不计一切摩擦及空气阻力,重力加速度大小为g。下列说法正确的是( )
A. 弹簧的劲度系数为
B. 物体A下落过程中,物体A和弹簧组成的系统机械能守恒
C. 物体A着地时的加速度大小为
D. 物体A着地时弹簧的弹性势能为2mgh-mv2
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【题目】利用如图所示的方式验证碰撞中的动量守恒,竖直平面内的四分之一光滑圆弧轨道下端与水平桌面相切,先将小滑块A从圆弧轨道的最高点无初速度释放,测量出滑块在水平桌面滑行的距离x1(图甲);然后将小滑块B放在圆弧轨道的最低点,再将A从圆弧轨道的最高点无初速度释放,A与B碰撞后结合为一个整体,测量出整体沿桌面滑动的距离x2(图乙).圆弧轨道的半径为R,A和B完全相同,重力加速度为g.
(1)滑块A运动到圆弧轨道最低点时的速度v=_________(用R和g表示);
(2)滑块与桌面的动摩擦因数μ=____________(用R和x1表示);
(3)若x1和x2的比值=____________,则验证了A和B的碰撞动量守恒.
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【题目】机车在水平路面上从静止以恒定加速度启动,最终做匀速直线运动,下列说法正确的是( )
A. 机车先做匀加速运动之后做匀速运动
B. 机车的加速度先不变,之后减小,最后减小为零
C. 机车的功率先增大之后保持不变
D. 机车的牵引力一直保持不变
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