分析 (1)解除锁定弹开AB后,两滑块匀速通过光电门,根据v=$\frac{d}{t}$求出两个滑块的速度大小.弹簧解锁过程中弹簧的弹性势能全部转化为两个物体的动能,根据机械能守恒求解弹性势能EP;
(2)B滑上传送带后受到水平向左的滑动摩擦力而做匀减速运动,当速度减为零时,滑动的距离最远.由动能定理可求得最远距离sm;
(3)物块B沿传送带向左返回时,先做匀加速运动,若物块速度与传送带速度相同,则此后一起匀速运动,根据动能定理求出物体与传送带速度相同时,物体运动的位移,再求速度v′B;B刚好能从Q端滑出时速度为零.对A,根据动能定理列式得到弹射后速度与做功的关系式;对B.根据能量守恒列式,得到与A碰撞后速度表达式,根据碰撞过程两者交换速度,联立解得弹射装置P对A做的功.根据运动学公式求出物体与传送带间的相对位移大小,即可求得热量.
解答 解:(1)解除锁定,弹开物块A、B后,两物体的速度大小为:
vA=vB=$\frac{d}{t}=\frac{{3.6×{{10}^{-3}}}}{{9.0×{{10}^{-4}}}}$=4.0m/s
弹簧储存的弹性势能为:${E_P}=\frac{1}{2}mυ_A^2+\frac{1}{2}mυ_B^2=16J$
(2)物块B滑上传送带做匀减速运动,当速度减为零时,滑动的距离最远.
由动能定理得:-μmBgsm=0-$\frac{1}{2}$mBvB2
得 sm=4m
(3)B要刚好能滑出传送带的Q端,由能量关系有:$\frac{1}{2}{m_B}υ_B^{'2}=μ{m_B}gL$
代入数据得:$υ_B^'=4\sqrt{2}m/s$
因为A和B碰撞过程交换速度,故弹射装置至少应以4$\sqrt{2}$m/s的速度将A弹回
B在传送带上运动的时间为:$t=\frac{2L}{υ_B^'}=2\sqrt{2}s$
在B滑过传送带的过程中,传送带移动的距离:${S_带}=υt=12\sqrt{2}m$
△S=S带+L
因摩擦产生的内能为:△E=μmBg△S=8(3$\sqrt{2}$+2)J=49.9J
答:(1)弹簧储存的弹性势能是16J;
(2)物块B在传送带上向右滑动的最远距离是4m;
(3)物块B返回水平面MN后与被弹射装置P弹回的物块A在水平面上相碰,且A和B碰后互换速度,则弹射装置P至少应以$4\sqrt{2}$m/s速度将A弹回,才能在AB碰后使B刚好能从Q端滑;过程中,滑块B与传送带之间因摩擦产生的内能△E为49.9 J.
点评 本题过程比较复杂,按时间顺序分析,关键要把握每个过程所遵循的物理规律以及各个过程之间的关系,培养自己分析和解决综合题的能力.
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A. | 该电池的容量为 500 mA•h | |
B. | 该电池的电动势为3.6 V | |
C. | 该电池在工作1 小时后达到的电流为 500 mA | |
D. | 若电池以 10 mA的电流工作,可用 50 小时 |
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A. | 离开房间的时候不关灯 | B. | 用节能灯替换白炽灯 | ||
C. | 楼道、走廊照明灯采用声、光控制 | D. | 定期清除冰箱内的冰、霜 |
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A. | A、C两点电势相等 | |
B. | A、C两点的电场强度方向不同 | |
C. | C点的电场强度为$\frac{kq}{{a}^{2}}$ | |
D. | 将一正电荷从A点沿直线移动到C点,电场力先做正功后做负功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 牛顿发现了万有引力定律,并第一次在实验室里利用放大的思想方法测出了万有引力常量 | |
B. | 通过逻辑推理亚里士多德认为两个从同一高度自由落下的物体,重物体与轻物体下落一样快 | |
C. | 哥白尼提出了日心说并发现了行星沿椭圆轨道运行的规律 | |
D. | 伽利略通过理想斜面实验,说明物体的运动不需要力来维持 |
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