【题目】如图所示,可视为质点的滑块A、B静止在光滑水平地面上,A、B滑块的质量分别为mA=1kg,mB=3kg。在水平地面左侧有倾角θ=30°的粗糙传送带以v=6m/s的速率顺时针匀速转动传送带与光滑水平面通过半径可忽略的光滑小圆弧平滑连接A、B两滑块间夹着质量可忽略的炸药,现点燃炸药爆炸瞬间,滑块A以6m/s水平向左冲出,接着沿传送带向上运动,已知滑块A与传送带间的动摩擦因数为μ=,传送带与水平面足够长重力加速度g取10m/s2
(1)求滑块A沿传送带上滑的最大距离;
(2)若滑块A滑下后与滑块B相碰并粘住,求A、B碰撞过程中损失的能量△E;
(3)求滑块A与传送带接触过程中因摩擦产生的热量Q
【答案】(1) (2) (3)
【解析】
爆炸过程,对A和B组成的系统由动量守恒,求出爆炸后B的速度;水平地面光滑,滑块A沿传送带向上的做匀减速直线运动,根据牛顿第二定律和运动学公式求出滑块A沿传送带向上减速到零通过的距离;当滑块A速度减为零后,当滑块A速度减为零后,经t2=0.6s滑块A与传送带共速,A刚好回到传送带与水平面的的连接点,当滑块A再次滑上水平面,滑块A与滑块B碰撞时,粘连在一起,对A、B组成的系统由动量守恒定律解得共同的速度,根据能量守恒求得碰撞过程中损失的能量;分别求出滑块A向上运动和向下运动过程中产生的热量,再求出滑块A与传送带接触过程中因摩擦产生的热量;
解:(1)设爆炸后A、B的速度分别为、,爆炸过程,对A和B组成的系统由动量守恒有:
解得:
水平地面光滑,滑块A沿传送带向上的做匀减速直线运动,对A进行受力分析有:
解得:
经t1=0.6s滑块A速度减为0
故滑块A沿传送带向上减速到零通过的距离为:
(2)当滑块A速度减为零后,滑块A将沿传送带向下做匀加速运动,对A进行受力分析有:
经t2=0.6s滑块A与传送带共速
根据对称性可知滑块A刚好回到传送带与水平面的的连接点
当滑块A再次滑上水平面时,速度大小与传送速度相等为6m/s
滑块A与滑块B碰撞时,粘连在一起,对A、B组成的系统
由动量守恒定律得:
解得:
碰撞过程中损失的能量为
代入数据得:
(3)经t1=0.6s滑块A速度减为零滑块A沿传送带向上减速到零通过的位移:
此过程中传送带的位移:
滑块A速度减为零后将沿传送带向下做匀加速运动,经t2=0.6s滑块A与传送带共速,达到共速时传送带的位移:
传送带的位移
若向上运动和向下运动过程中产生的热量分别为Q1、Q2,则由得:
故因摩擦产生的热量
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【题目】如图所示,在光滑水平面上,有质量为1.0kg的木板A,以1m/s的速度做匀速直线运动,它的上表面右边是粗糙的,动摩擦因数μ为0.1,左边是光滑的,两边分界线为P.某时刻质量为1.0kg的小物块B(视为质点)无初速置于P点,同时受1.0N的水平向右的作用力,水平力作用2秒后撤去.求:
(1)当撤去外力时,A、B水平向右位移各多少?
(2)若木板足够长,木板A与小物块B的最终速度?
(3)要使小物块B不滑离木板A,木板A的长度至少是多少??
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【题目】如图所示,回旋加速器是用来加速带电粒子使它获得很大动能的装置,其核心部分是两个D型金属盒,置于匀强磁场中,两盒分别与高频电源相连.下列说法正确的有
A. 粒子被加速后的最大速度随磁感应强度和D型盒的半径的增大而增大
B. 高频电源频率随粒子速度的增大而增大
C. 粒子被加速后的最大动能随高频电源的加速电压的增大而增大
D. 粒子从磁场中获得能量
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【题目】如图所示,半径为R的绝缘光滑半圆形槽圆心为O,槽内有两个质量、电量都相同的带电小球A和B,其中A小球固定在槽的最低点。当B小球静止时,OB连线与竖直方向成θ夹角。下列能保持夹角θ不变的方法有
A. 仅使半圆形槽的半径加倍
B. 仅使A球的电量加倍
C. 使B球的质量和电量都加倍
D. 使半圆形槽的半径和两球的电量都减半
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【题目】我国发射的“天宫一号”和“神州八号”在对接前,“天宫一号”的运行轨道高度为350km,“神州八号”的运行轨道高度为343km。它们的运行轨道均视为圆周,则
A. “天宫一号”比“神州八号”速度大
B. “天宫一号”比“神州八号”周期长
C. “天宫一号”比“神州八号”角速度大
D. “天宫一号”比“神州八号”加速度大
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【题目】如图所示,在半径为R的圆形区域内充满磁感应强度为B的匀强磁场,MN是一竖直放置的感光板.从圆形磁场最高点P以速度v垂直磁场正对着圆心O射入带正电的粒子,且粒子所带电荷量为q、质量为m,不考虑粒子重力,关于粒子的运动,以下说法正确的是( )
A. 粒子在磁场中通过的弧长越长时间也越长
B. 出磁场的粒子其出射方向的反向延长线也一定过圆心0
C. 出磁场的粒子一定能垂直打在MN上
D. 只要速度满足v= ,入射的粒子出射后一定垂直打在MN上
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【题目】关于磁感应强度B,下列说法中正确的是
A. 根据磁感应强度定义,某点的磁感应强度B与安培力F成正比,与I成反比
B. 磁感应强度B是标量,没有方向,磁感线密集的地方磁感应强度B大些,磁感线稀疏的地方磁感应强度B小些
C. 磁感应强度B是矢量,方向与安培力F的方向相反
D. 在确定的磁场中,同一点的磁感应强度B是确定的,不同点的磁感应强度B可能不同
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【题目】某同学想要精密测量一金属丝的电阻率.
(1)他先用多用电表“”档粗测其电阻,发现指针偏转角度过大,为了减小测量结果的误差,需要调节为___________档来测.(填“”或“”)
(2)如图所示,他用游标卡尺测得其长度L为__________cm;用螺旋测微器测金属丝直径d为__________mm.
(3)为了减小实验误差,需进一步测其电阻,除待测金属丝外,实验室还备有的实验器材如下:
A. 电压表V(量程0~3V,内阻约为)
B. 电流表A(量程0~0.6A,内阻约为)
C. 滑动变阻器R1(0~5,1.5A)
D. 滑动变阻器R2(0~2000,0.1A)
E. 1.5V的干电池两节,内阻不计
F. 电阻箱
G. 开关,导线若干
为了测多组实验数据(要求电压和电流的变化范围尽可能大一些),则上述器材中的滑动变阻器应选用___________(填“R1”或“R2”).请在虚线框内设计最合理的电路图________.
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【题目】中国科学家发现了量子反常霍尔效应,杨振宁称这一发现是诺贝尔奖级的成果.如图所示, 厚度为h,宽度为d的金属导体,当磁场方向与电流方向垂直时,在导体上下表面会产生电势差,这种现象称为霍尔效应.下列说法正确的是
A.上表面的电势高于下表面电势
B.仅增大h时,上下表面的电势差增大
C.仅增大d时,上下表面的电势差减小
D.仅增大电流I时,上下表面的电势差减小
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