分析 (1)由动量守恒定律可机械能守恒定律可求得两物体的速度;
(2)分别计论传送带速度在不同的范围内的运动情况,由动能定理可明确动能与速度的关系.
解答 解:(1)根据动量守恒定律,得
mAvA-mBvB=0
根据能量守恒定律,得
EP=$\frac{1}{2}$mAVA2+$\frac{1}{2}$mBvB2
解得vA=2m/s,vB=4m/s
(2)①当传送带的速度0<v≤4 m/s时,
滑块B向右做匀加速直线运动,摩擦力一直做负功,则
E2qL-μmgL=Ek-$\frac{1}{2}$mvB2
解得Ek=24 J
②当传送带的速度v>4 m/s时,
设传送带的速度为v′,当滑块B运动至传送带右端时,恰好与传送带共速
根据动能定理,得
E2qL+μmqL=$\frac{1}{2}$mv′2-$\frac{1}{2}$mvB2
解得v′=8 m/s
当4 m/s<v<8 m/s时,设小球速度增至与传送带速度相等时,位移为L′,则
E2qL′+μmgL′=$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$mvB2
从B至C整个过程:
E2qL+μmgL′-μmg(L-L′)=Ek-$\frac{1}{2}$mvB2
联立解得:Ek=$\frac{{v}^{2}}{6}$+$\frac{64}{3}$
当v≥8 m/s时,摩擦力对滑块B一直做正功
E2qL+μmqL=Ek-$\frac{1}{2}$mvB2
解得Ek=32 J
答:(1)滑块A、B脱离弹簧时A、B的速度大小分别为2m/s和4m/s;
(2)0<v≤4 m/s时,EK=24J;
v>4 m/s时,Ek=$\frac{{v}^{2}}{6}$+$\frac{64}{3}$
当v≥8 m/s时,Ek=32 J
点评 本题考查动量守恒定律、机械能守恒及传送带问题的综合应用,在解题时要注意正确分析物理过程,明确物理规律的应用.
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A. | 卫星的公转周期T1和轨道半径r1,$M=\frac{4{π}^{2}{r}_{1}^{3}}{G{T}_{1}^{2}}$ | |
B. | 卫星的公转周期T1和轨道半径r1,$M=\frac{G{T}_{1}^{2}}{4{π}^{2}{r}_{1}^{3}}$ | |
C. | 木星的公转周期T2和轨道半径r2,$M=\frac{4{π}^{2}{r}_{2}^{3}}{G{T}_{2}^{2}}$ | |
D. | 木星的公转周期T2和轨道半径r2,$M=\frac{G{T}_{2}^{2}}{4{π}^{2}{r}_{2}^{3}}$ |
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A. | 用电压表测量该电压,其示数为100V | |
B. | 该交流电压的周期为0.02s | |
C. | 将该电压加在“100V 100W”的灯泡两端,灯泡的实际功率大于100W | |
D. | t=$\frac{1}{400}$s时,该交流电压的瞬时值为50V |
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A. | A1示数变大,A1与A2示数的比值变大 | |
B. | A1示数变小,A1与A2示数的比值不变 | |
C. | V2示数变小,V1与V2示数的比值变大 | |
D. | V2示数不变,V1与V2示数的比值不变 |
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A. | 感应电流做功为mgL | |
B. | 感应电流做功为2mgd | |
C. | 线圈的最小速度不可能为$\frac{mgR}{{{B^2}{L^2}}}$ | |
D. | 线圈的最小速度一定为$\sqrt{2g(h+L-d)}$ |
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