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3.如图所示,磁感应强度为B的匀强磁场竖直向上穿过水平固定的粗糙U形金属框架,框架宽为L,右端接有电阻R;一根质量为M的金属棒垂直于MN、PQ两边静置于框架左侧,与框架的动摩擦因数为μ.质量为m(M=2m)的小球由长度为L的细线悬挂在A点,静止时恰与金属棒中点接触,且两者的中收在同一水平面内.现将小球拉至与悬点等高处由静止释放,摆到最低点时立即脱离细线并与金属棒发生正碰,碰撞时间极短,碰后小球反弹落在距离原来最低点下方L远处的C点的右侧D点,CD=2L,碰后金属棒以一定的初速度沿框架并垂直于MN、PQ两边向右运动了x静止,运动过程与框架接触良好.设框架足够长,忽略其它所有电阻.求:
(1)小球碰前瞬间的速度大小;
(2)小球对金属棒的冲量;
(3)R上产生的热量.

分析 (1)根据动能定理求解小球碰前瞬间的速度大小;
(2)根据平抛运动规律求解碰后小球的速度大小,再根据动量守恒定律求解碰后金属棒的速度,根据动量定理求解小球对金属棒的冲量;
(3)根据能量守恒定律可得R上产生的热量.

解答 解:(1)设小球碰前瞬间的速度大小为v1,根据动能定理可得:mgL=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$-0,
解得:v1=$\sqrt{2gL}$;
(2)设碰撞后小球的速度大小为v′1,根据平抛运动规律可得:
竖直方向的落地时间t=$\sqrt{\frac{2L}{g}}$,
水平方向根据匀速直线运动规律可得:v′1=$\frac{2L}{t}$=$\sqrt{2gL}$,
小球与金属杆相碰过程中动量守恒,取向右为正,根据动量守恒定律可得:mv1=Mv2-mv′1
解得v2=$\sqrt{2gL}$;
根据动量定理可得:I=Mv2=2m$\sqrt{2gL}$,方向向右;
(3)根据能量守恒定律可得R上产生的热量Q=$\frac{1}{2}M{v}_{2}^{2}-μMgx$,
解得:Q=2mg(L-μx).
答:(1)小球碰前瞬间的速度大小为$\sqrt{2gL}$;
(2)小球对金属棒的冲量为2m$\sqrt{2gL}$,方向向右;
(3)R上产生的热量为2mg(L-μx).

点评 本题是动量守恒定律、平抛运动和能量守恒定律的综合应用,解答本题要掌握动量守恒定律和动量定理的应用方法;
本题题干可能有点问题,就是小球和金属棒碰撞后总的能量增加,不符合能量守恒定律.

练习册系列答案
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3.如图1为“碰撞中的动量守恒”实验装置示意图

(1)入射小球1与被碰小球2直径相同,它们的质量相比较,应是m1>m2
(2)在做此实验时,若某次实验得出小球的落点情况如图2所示.假设碰撞中动量守恒,则入射小球质量m1和被碰小球质量m2之比m1:m2=4:1.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

14.如图所示,设轮滑质量均为分布的圆柱体,其质量为M,半径为r,在绳与轮缘的摩擦力作用下旋转,忽略桌面与物体间的摩擦,设m1=50kg,m2=200kg,M=15kg,r=0.1m,求系统中物体的加速度.

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11.如图所示,在光滑水平面上用恒力F拉质量为m、边长为a、总电阻为R的单匝均匀正方形铜线框,线框从位置1开始以速度v0进入磁感应强度为B的匀强磁场,到达位置2时线框刚好全部进入磁场,在位置3时线框开始离开匀强磁场,到达位置4时线框刚好全部离开磁场.则下列说法正确的是(  )
A.线框从位置1到位置2的过程与从位置3到位置4的过程产生的感应电流方向相反
B.线框从位置1到位置2的过程与从位置3到位置4的过程产生的感应电流方向相同
C.线框从位置1到位置2的过程与从位置3到位置4的过程所受的安培力方向相反
D.线框从位置1到位置2的过程与从位置3到位置4的过程所受的安培力方向相同

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.下列叙述中正确的是(  )
A.空中下落的雨滴呈球形是因为液体有表面张力
B.第一类永动机不可能制成,是因为违背了能量守恒定律
C.布朗运动是固体小颗粒的运动,是液体分子的热运动的反映
D.根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传到高温物体
E.机械能不可能全部转化为内能,内能也无法全部用来做功以转化成机械能

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图所示,一端连接质量为m的物体A,另一端通过一轻质弹簧与质量为M的物体B连接,B物体静止在地面上,用手托着A物体,在A距地面高h处时,细绳刚好被拉直、弹簧无形变.将A物体从h高处无初速释放,A物体恰好能到达地面,且A到达地面时,B物体对地面的压力恰好减为零.不计绳子和滑轮的质量及空气阻力,重力加速度为g.则下列判断正确的是(  )
A.放手后,A物体与B物体组成的系统机械能不守恒
B.A到达地面的瞬间加速度为a=$\frac{Mg-mg}{m}$
C.A到达地面时弹簧的弹性势能为mgh
D.在整个过程中,A物体的速度一直增大,机械能增大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示为某种透明介质的截面图,△AOC为等腰直角三角形,BC为半径R=8cm的四分之一圆弧,AB与水平面屏幕MN垂直并接触于A点.由红光和紫光两种单色光组成的复色光射向圆心O,在AB分界面上的入射角i=45°,结果在水平屏幕MN上A点两侧各出现一个亮斑.已知该介质对红光和紫光的折射率分别为n1=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$,n2=$\sqrt{2}$.
(1)通过计算判断两个亮斑的颜色;
(2)求出两个亮斑间的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.如图所示,带有圆管轨道的长轨道水平固定,圆管竖直(管内直径可以忽略),底端分别于两侧的直轨道相切,管道轨道的半径R=0.5m,点左侧轨道(包括圆管)光滑,右侧轨道粗糙.质量m=1kg的物块A以v0=4$\sqrt{6}$m/s的速度滑入圆管,滑过最高点Q,再沿圆管滑出后,与直轨上P处静止的质量M=3kg的物块B发生碰撞(碰撞时间极短),物块B与粗糙轨道的动摩擦因数μ=0.2,(A、B视质点,重力加速度g取10m/s2),求:
(1)滑过Q点时受到管壁弹力的大小F.
(2)物块B在粗糙轨道上滑行6m就停下了,请判断物块A能否再次滑过圆管的最高点Q.

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13.做“验证机械能守恒定律”的实验,已有铁架台、铁夹、电源、纸带、刻度尺、打点计时器,还必须选取的器材是图中的B(填字母代号)

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