【题目】两物体A、B静止于水平地面上,A物体的质量为m,B物体的质量为3m,物体A与地面间的动摩擦因数μ=0.2,如图所示.对A物体施加向右的瞬时冲量,使其获得v0=4m/s的初速度,经时间t=1s,物体A与B发生弹性碰撞.求:
(1)物体A与B碰撞前的速度大小v1;
(2)碰撞后物体A的滑行距离.
【答案】(1) v1=2m/s (2) x=0.25m
【解析】试题分析:物体A与B碰撞前受重力、支持力和滑动摩擦力,做匀减速直线运动,根据牛顿第二定律求解加速度,根据速度时间关系公式列式求解与B碰撞前的速度;物体A与B发生弹性碰撞,根据动量守恒定律和机械能守恒定律列式后联立求解得到A的碰撞后速度;然后根据动能定理列式求解继续滑行距离
(1)物体A与B碰撞前受重力、支持力和滑动摩擦力
根据牛顿第二定律,有:F合=-μmg=ma
解得:a=-μg=-2m/s2
物体A与B碰撞前的速度大小:v1=v0+at=4-2×1=2m/s
(2)物体A与B发生弹性碰撞
根据动量守恒定律:
根据机械能守恒定律:
联立解得: (不合实际,后面的物体的速度不可能大于前面物体的速度)
或者
即物体A以1m/s的速度反弹,此后向左做匀减速直线运动,根据动能定理,有:
解得:x=0.25m
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【题目】空间内有高度为d、宽度足够宽、方向水平向左的匀强电场。当在该空间内建立如图所示的坐标系后,在x轴上的P点沿y轴正方向连续射入质量和电荷量均相同、且带电性质也相同的带电粒子(粒子重力不计),由于粒子的入射速率v(v>0)不同,有的粒子将在电场中直接通过y轴,有的将穿出电场后再通过y轴。设粒子通过y轴时,离坐标原点的距离为h,从P到y轴所需的时间为t,则( )
A.对h≤d的粒子,h越大,t越大
B.对h≤d的粒子,在时间t内,电场力对粒子做的功相等
C.对h>d的粒子,h越大,t越大
D.h越大的粒子,进入电场时的速率v也越大
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【题目】一端跨过斜面顶端的小滑轮与物块B相连,B静止在斜面A上,斜面倾角=60°,滑轮左侧的细线水平,右侧的细线与斜面平行,A、B的质量均为m=0.4kg,撤去固定A的装置后,A、B均做直线运动,不计一切摩擦,重力加速度为,则
A.撤去固定A的装置后,A、B组成的系统水平方向动量守恒
B.斜面A滑动的位移x为0.1m时,B的位移大小也为0.1m
C.斜面A滑动的位移x为0.1m时的速度大小
D.斜面A滑动过程中,A、B的速度的大小关系始终为
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【题目】在某段平直的铁路上,一列以324km/h高速行驶的列车某时刻开始匀减速行驶,5min后恰好停在某车站,并在该站停留4min,随后匀加速驶离车站,经8.1km后恢复到原速。
(1)求列车减速时的加速度大小;
(2)若该列车总质量为8.0×102kg,所受阻力恒为车重的0.1倍,求列车驶离车站加速过程中牵引力的大小;
(3)求列车从开始减速到恢复原速这段时间内的平均速度大小。
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【题目】图中K、L、M为静电场中的三个相距很近的等势面(K、M之间无电荷)。一带电粒子射入此静电场中后,依a→b→c→d→e轨迹运动。已知电势UK<UL<UM。下列说法中正确的是( )
A. 粒子带负电
B. 粒子在bc段做减速运动
C. 粒子在b点与d点的速率大小相等
D. 粒子在c点时电势能最大
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【题目】用照相机拍照时,照了某人一张半身照之后,如果要照他的一张全身照,则应( )
A.人向照相机远离些,同时拉长暗箱
B.人向照相机远离些,同时缩短暗箱
C.人向照相机靠近些,同时拉长暗箱
D.人向照相机靠近些,同时缩短晴箱
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【题目】如图所示,粗糙长木板L的一端固定在铰链上,木块放在木板上,开始木板处于水平位置。当木板向下转动,θ角逐渐增大的过程中,摩擦力Ff的大小随θ角变化最有可能的()
A. A B. B C. C D. D
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【题目】用照相机照了一个全身像后,若要再照一个半身像,则下列正确的做法是( )
A.人离照相机远些,并将照相机的暗箱调长
B.人离照相机远些,并将照相机的暗箱调短
C.人离照相机近些,并将照相机的暗箱调短
D.人离照相机近些,并将照相机的暗箱调长
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【题目】如图所示,两足够长平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面夹角α=30°,导轨上端跨接一定值电阻R,导轨电阻不计.整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,长为L的金属棒cd垂直于MN、PQ放置在导轨上,且与导轨保持电接触良好,金属棒的质量为m、电阻为r,重力加速度为g,现将金属棒由静止释放,当金属棒沿导轨下滑距离为s时,速度达到最大值vm.求:
(1)金属棒开始运动时的加速度大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度大小;
(3)金属棒沿导轨下滑距离为s的过程中,电阻R上产生的电热.
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