两个相向运动的物体,碰撞后变为静止,说明两个物体原来的 A.速度大小相等 B.质量大小相等 C.动量大小相等 D.动量相等 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

(匀变速直线运动+受力分析+牛顿第二定律+功+功能关系)如图所示,质量M=4 kg的木板B静止于光滑的水平面上,其左端带有挡板,上表面长L=1 m,木板右端放置一个质量m=2 kg的木块A(可视为质点),A与B之间的动摩擦因素μ=0.2.现在对木板B施加一个水平向右的恒力F=14 N,使B向右加速运动,经过一段时间后,木块A将与木板B左侧的挡板相碰撞,在碰撞前的瞬间撤去水平恒力F.已知该碰撞过程时间极短且无机械能损失,假设A、B间的最大静摩擦力跟滑动摩擦力相等,g取10 m/s2.,试求:

(1)撤去水平恒力F的瞬间A、B两物体的速度大小vA、VB分别多大;

(2)此过程F所做的功;

(3)撤去水平恒力F前因摩擦产生的热量.

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传送带被广泛应用于各行各业。由于不同的物体与传送带之间的动摩擦因数不同,物体在传送带上的运动情况也有所不同。如图所示,一倾斜放置的传送带与水平面的倾角θ=370, 在电动机的带动下以v=2m/s的速率顺时针方向匀速运行。M、N为传送带的两个端点,MN两点间的距离L=7m。N端有一离传送带很近的挡板P可将传送 带上的物块挡住。在传送带上的O处先后由静止释放金属块A和木块B,金属块与木块质量均为1kg,且均可视为质点,OM间距离L=3m。 sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2。传送带与轮子间无相对滑动,不计轮轴处的摩擦。

(1)金属块A由静止释放后沿传送带向上运动,经过2s到达M端,求金属块与传送带间的动摩擦因数μ1 

(2)木块B由静止释放后沿传送带向下运动,并与挡板P发生碰撞。已知碰撞时间极短,木块B与挡板P碰撞前后速度大小不变,木块B与传送带间的动摩擦因数μ2=0.5。求:

a.与挡板P第一次碰撞后,木块B所达到的最高位置与挡板P的距离;

b.经过足够长时间,电动机的输出功率恒定,求此时电动机的输出功率。

 

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[物理--物理3-5]
(1)雷蒙德?臧维斯因研究来自太阳的电子中微子(ve)而获得了2002年度诺贝尔物理学奖.他探测中微子所用的探测器的主体是一个贮满615t 四氯乙烯(C2Cl4)溶液的巨桶,电子m1中微子可以将一个氯核转变为一个氩核,其核反应方程式为ve+1737CL→1837Ar+-1e.已知1737Cl核的质量为36.95658u,1837Ar核的质量为36.9569lu,-1e的质量为0.00055u,1u质量对应的能量为931.5MeV.根据以上数据,可以判断参与上述反应的电子中微子的最小能量为______MeV(结果保留两位有效数字).
(2)质量分别为m1和m2的两个小球在光滑的水平面上分别以速度v1、v2同向向右运动并发生对心碰撞,碰后m2被右侧的墙原速率弹回,又与相碰,碰后两球都静止.求:两球第一次碰后m1球的速度大小.

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    (00年全国卷)(14)在原子核物理中,研究核子与核子关联的最有效途径是“双电荷交换反应”。这类反应的前半部分过程和下述力学模类似,两个小球A和B用轻质弹簧相连,在光滑的水平直轨道上处于静止状态。在它们左边有一垂直于轨道的固定挡板P,右边有一小球C沿轨道以速度v0射向B球,如图所示,C与B发生碰撞并立即结成一个整体D,在它们继续向左右的过程中,当弹簧长度变到最短时,长度突然被锁定,不再改变,然后,A球球与挡板P发生碰撞,碰后A、D都静止不动,A与P接触而不粘连,过一段时间,突然解除锁定(锁定及解除锁定均无机械能损失)。已A、B、C三球的质量均为m。

  (1)求弹簧长度刚被锁定后A球的速度

(2)求在A球离开挡板P之后的运动过程中,弹簧的最大弹性势能。

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精英家教网如图,在光滑水平长直轨道上有A、B两个绝缘体,它们之间有一根长L的轻质细线相连接,其中A的质量为m,B的质量为M=2m,A为带有电量为+q的物体,B不带电,空间存在着方向水平向右的匀强电场,电场强度为E.开始时用外力把A与B靠在一起并保持静止,某时刻撤去外力,A开始向右运动,直到细线绷紧.当细线被绷紧时,细线存在极短时间的弹力,而后B开始运动.已知B开始运动时的速度等于线刚绷紧前瞬间A的速度的1/2,设整个过程中,A的电荷量保持不变.求:
(1)B开始运动时,A运动的速度
(2)通过计算来判断细线在第二次绷紧前A、B是否发生碰撞
(3)在(2)中,若A、B发生碰撞,求碰撞前瞬间B的位移;若A、B不发生碰撞,求细线第二次绷紧前瞬间B的位移.

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