分析 (1)A到B的过程中,只有重力做功,机械能守恒,根据机械能守恒定律求出碰撞前A的速度.
(2)A、B碰撞的过程中动量守恒,根据动量守恒定律求出碰撞后整体的速率.
(3)对AB整体运用动能定理,求出AB整体在桌面上滑动的距离.
解答 解:设滑块的质量为m.
(1)A下滑过程机械能守恒,由机械能守恒定律得:
mgR=$\frac{1}{2}$mv2,代入数据解得,解得碰撞前瞬间A的速率:v=2m/s.
(2)A、B碰撞过程系统动量守恒,以A的初速度方向为正方向,
由动量守恒定律得:mv=2mv′,代入数据解得,碰撞后瞬间A和B整体的速率:v′=1m/s.
(3)对A、B系统,由动能定理得:$\frac{1}{2}$•2mv′2=μ•2mgl,
代入数据解得,A和B整体沿水平桌面滑动的距离:l=0.25m.
答:(1)碰撞前瞬间A的速率v为2m/s;
(2)碰撞后瞬间A和B整体的速率v′为1m/s;
(3)A和B整体在桌面上滑动的距离l为0.25m.
点评 本题考查了机械能守恒、动量守恒、动能定理的综合,难度中等,知道机械能守恒和动量守恒的条件,关键是合理地选择研究对象和过程,选择合适的规律进行求解.
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 等于$\sqrt{2gh}$ | B. | 小于$\sqrt{2gh}$ | C. | 大于$\sqrt{2gh}$ | D. | 不能判定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{{H}_{1}}{{L}_{1}}$=$\frac{{H}_{2}}{{L}_{2}}$ | B. | $\frac{{H}_{2}}{{L}_{1}}=\frac{{H}_{1}}{{L}_{2}}$ | ||
C. | $\frac{{L}_{1}}{{H}_{1}}$=$\frac{{H}_{2}}{{L}_{2}}$ | D. | 条件不足,无法判断 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 某一负电荷在P点处的电势能小于在Q点处的电势能 | |
B. | P点处的电场强度小于Q点处的电场强度 | |
C. | P点处的电势小于Q点处的电势 | |
D. | 图中正电荷的电量小于负电荷的电量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 将粒子的电量增为原来的4倍 | B. | 将粒子的质量增为原来的2倍 | ||
C. | 将粒子的初速度减为$\frac{\sqrt{2}}{2}$v0 | D. | 将粒子的初速度减为$\frac{1}{2}$v0 |
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