【题目】如图所示,质量为2m的木板A静止在光滑水平面上,其左端与固定台阶相距S,长木板的右端固定一半径为R光滑的四分之一圆弧,圆弧的下端与木板水平相切但不相连。质量为m的滑块B(可视为质点)以初速度从圆弧的顶端沿圆弧下滑,当B到达最低点时,B从A右端的上表面水平滑入同时撤走圆弧.A与台阶碰撞无机械能损失,不计空气阻力,A、B之间动摩擦因数为μ,A足够长,B不会从A表面滑出;重力加速度为g.试分析下列问题:
(1)滑块B到圆弧底端时的速度大小v1;
(2)A与台阶只发生一次碰撞,求S满足的条件;
(3)S在满足(2)条件下,讨论A与台阶碰撞前瞬间B的速度。
【答案】(1) (2) (3)或
【解析】
试题分析: (1)滑块B从释放到最低点,机械能守恒,取水平面为零势面,由机械能守恒定律得:
①
由①解得: ②
(2)设A与台阶碰撞前瞬间,A、B的速度分别为vA和vB,由动量守恒定律得:
③
若A与台阶只碰撞一次,碰撞后必须满足: ④
对A应用动能定理: ⑤
联立③④⑤解得: ⑥
即A与台阶只能碰撞一次的条件是:
(3)设S=时,A左端到台阶板前瞬间,A、B恰好达到共同速度,由动量守定律得:
⑦
对A应用动能定理: ⑧
联立⑦⑧得:
讨论: (i)当即时,AB共速后A才与挡板碰撞.
由⑦式可得A与台阶碰撞前瞬间的A、B的共同速度为:
即A与台阶碰撞前瞬间B的速度为:
(ii)当即时,AB共速前A就与台阶碰撞,
对A应用动能定理有:
由上式解得A与台阶碰撞前瞬间的速度:
设此时B的速度为,由动量守恒定律得:
由上式解得:
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【题目】如图所示,一电荷量q=3×10-5C带正电的小球,用绝缘细线悬于竖直放置足够大的平行金属板中的O点。电键S闭合后,当小球静止时,细线与竖直方向的夹角α=37°。已知两板相距d=0.1m,电源电动势E=15V,内阻r=0.5Ω,电阻R1=3Ω,R2=R3=R4=8Ω。g取10m/s2,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8。
(1)求路端电压;
(2)两板间电场强度大小;
(3)带电小球质量。
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【题目】静电场方向平行于轴,其电势随的分布可简化为如图所示的折线。一质量为、带电量为的粒子(不计重力),以初速度从O点进入电场,沿轴正方向运动。下列叙述正确的是
A.粒子从O运动到的过程中,速度逐渐增大
B.粒子从运动到的过程中,电势能先减小后增大
C.要使粒子能运动到处,粒子的初速度至少为
D.若,粒子在运动过程中的最大速度为
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【题目】物理小组在一次探究活动中测量滑块与木板之间的动摩擦因数。实验装置如右图所示,一表面粗糙的木板固定在水平桌面上,一端装有定滑轮;木板上有一滑块,其一端与电磁打点计时器的纸带相连,另一端通过跨过定滑轮的细线与托盘连接。打点计时器使用的交流电源的频率为50 Hz。开始实验时,在托盘中放入适量砝码,滑块开始做匀加速运动,在纸带上打出一系列小点。根据图中数据得出滑块的加速度为a。
(1)为测量动摩擦因数,下列物理量中还应测量的有 (填入所选物理量前的字母)
A.木板的长度 |
B.木板的质量m1 |
C.滑块的质量m2 |
D.托盘和砝码的总质量m3 |
E.滑块运动的时间t
(2)测量(1)中所选定的物理量时需要的实验器材是 。
(3)滑块与木板间的动摩擦因数μ= (用被测物理量的字母表示,重力加速度为g)。
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【题目】如图所示,将卫星发射至近地圆轨道1,然后再次点火,将卫星送入同步轨道3,轨道1、2相切于Q点,2、3相切于P点,则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法正确的是 ( )
A.卫星在轨道2上经过Q点时的速度小于它在轨道2上经过P点时的速度
B.卫星在轨道1上经过Q点时的加速度等于它在轨道2上经过Q点时的加速度
C.卫星从轨道1变轨到轨道3的过程中卫星动能变小,卫星的重力势能增加,但卫星的机械能增大
D.卫星在同步轨道3上的角速度等于在轨道1上的角速度
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【题目】氦—氖激光器发出波长为633 nm的激光,当激光器的输出功率为1mW时,每秒发出的光子数为 ( )
A.2.2 X1015B.3.2 X1015
C.2.2 X1014D.3.2 X1014
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【题目】如图所示,在x轴上方的空间存在着垂直于纸面向里的两个不同的匀强磁场,y轴右侧的磁场感应强度的大小为B。一个离子以速率v由O点沿x轴正方向射入磁场区域,不计离子所受重力,图中曲线表示 离子运动的轨迹,其中轨迹与y轴交点为M,轨迹与x轴交点为N,且,由此可判断( )
A.这个离子带负电
B.y轴左侧的磁场感应强度的大小为2B
C.离子的比荷为
D.离子在y轴左侧运动的时间与在y轴右侧运动的时间相等
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