分析 (1)冰壶乙从A到B的过程中,由动能定理列式,可求得运动员投掷冰壶乙所做的功;
(2)在冰壶乙从B点运动到O点的过程中,由动能定理求出冰壶乙刚运动到O点时的速度.两冰壶碰撞过程,由于碰撞时间极短,摩擦力的冲量忽略不计,系统的动量守恒,由此求出碰后两者的速度.再对冰壶乙,运用动能定理求出碰后滑行的距离,从而确定出冰壶乙最终停在何处.
解答 解:(1)设运动员投掷冰壶乙所做的功为W,从A到B的过程中,由动能定理可得:
$W-μmg{x_1}=\frac{1}{2}mv_0^2$
解得:W=94J
(2)设冰壶乙运动到O点时的速度大小为v;冰壶乙与冰壶甲碰后,冰壶乙的速度变化为v2,冰壶甲的速度为v1.在冰壶乙从B点运动到O点的过程中,由动能定理可得:
$-μmg{x_2}=\frac{1}{2}m{v^2}-\frac{1}{2}mv_0^2$
由于碰后冰壶甲恰好被撞出营垒,即表明冰壶甲被碰后运动R的距离时,速度恰好为零,由动能定理可得:
$-μmgR=0-\frac{1}{2}mv_1^2$
对冰壶乙与冰壶甲碰撞过程,取向右为正方向,由动量守恒定律可得:mv=mv1+mv2
设冰壶乙碰后运动距离x停下,由动能定理可得:$-μmgx=0-\frac{1}{2}mv_2^2$
联立解得:x=0.05m
即冰壶乙最终停在AB延长线上O点右侧0.05处.
答:(1)运动员投掷冰壶乙所做的功是94J;
(2)冰壶乙最终停在AB延长线上O点右侧0.05处.
点评 解决本题的关键是理清两个冰壶的运动情况,分段运用动能定理列式,抓住碰撞的基本规律:动量守恒定律.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小物块下滑过程中加速度一直减小 | |
B. | 小物块下滑过程中水平地面对斜面体没有摩擦力 | |
C. | 斜面顶端释放点与P点间的电势差为$\frac{mgxsinθ}{q}$ | |
D. | 点电荷A在P点产生的场强大于$\frac{mgsinθ}{q}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 牵引力逐渐减小 | B. | 牵引力逐渐增大 | ||
C. | 输出功率逐渐减小 | D. | 输出功率逐渐增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A、B的质量一定相等 | B. | 推后两人的动能一定相等 | ||
C. | 推后两人的速度大小一定相等 | D. | 推后两人的动量大小一定相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 16 W | B. | 160W | C. | 1.6 kW | D. | 16 kW |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小分队的行军路程s甲<s乙 | B. | 小分队的平均速度$\overline{v}$甲=$\overline{v}$乙 | ||
C. | y-x图象表示的是速度-时间图象 | D. | y-x图象表示的是位移-时间图象 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 单位时间内从金属表面逸出的光电子的数目减少 | |
B. | 从光照射到金属表面到发射出光电子之间的时间间隔明显增加 | |
C. | 逸出的光电子的最大初动能减小 | |
D. | 有可能不再产生光电效应 |
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