【題目】靜止在水平地面上的兩小物塊A、B,質量分別為mA=l.0kg,mB=4.0kg;兩者之間有一被壓縮的微型彈簧,A與其右側的豎直墻壁距離l=1.0m,如圖所示。某時刻,將壓縮的微型彈簧釋放,使A、B瞬間分離,兩物塊獲得的動能之和為Ek=10.0J。釋放后,A沿著與墻壁垂直的方向向右運動。A、B與地面之間的動摩擦因數(shù)均為u=0.20。重力加速度取g=10m/s。A、B運動過程中所涉及的碰撞均為彈性碰撞且碰撞時間極短。
(1)求彈簧釋放后瞬間A、B速度的大。
(2)物塊A、B中的哪一個先停止?該物塊剛停止時A與B之間的距離是多少?
(3)A和B都停止后,A與B之間的距離是多少?
【答案】(1)vA=4.0m/s,vB=1.0m/s;(2)A先停止; 0.50m;(3)0.91m;
【解析】
首先需要理解彈簧釋放后瞬間的過程內A、B組成的系統(tǒng)動量守恒,再結合能量關系求解出A、B各自的速度大小;很容易判定A、B都會做勻減速直線運動,并且易知是B先停下,至于A是否已經到達墻處,則需要根據(jù)計算確定,結合幾何關系可算出第二問結果;再判斷A向左運動停下來之前是否與B發(fā)生碰撞,也需要通過計算確定,結合空間關系,列式求解即可。
(1)設彈簧釋放瞬間A和B的速度大小分別為vA、vB,以向右為正,由動量守恒定律和題給條件有
0=mAvA-mBvB①
②
聯(lián)立①②式并代入題給數(shù)據(jù)得
vA=4.0m/s,vB=1.0m/s
(2)A、B兩物塊與地面間的動摩擦因數(shù)相等,因而兩者滑動時加速度大小相等,設為a。假設A和B發(fā)生碰撞前,已經有一個物塊停止,此物塊應為彈簧釋放后速度較小的B。設從彈簧釋放到B停止所需時間為t,B向左運動的路程為sB。,則有
④
⑤
⑥
在時間t內,A可能與墻發(fā)生彈性碰撞,碰撞后A將向左運動,碰撞并不改變A的速度大小,所以無論此碰撞是否發(fā)生,A在時間t內的路程SA都可表示為
sA=vAt–⑦
聯(lián)立③④⑤⑥⑦式并代入題給數(shù)據(jù)得
sA=1.75m,sB=0.25m⑧
這表明在時間t內A已與墻壁發(fā)生碰撞,但沒有與B發(fā)生碰撞,此時A位于出發(fā)點右邊0.25m處。B位于出發(fā)點左邊0.25m處,兩物塊之間的距離s為
s=0.25m+0.25m=0.50m⑨
(3)t時刻后A將繼續(xù)向左運動,假設它能與靜止的B碰撞,碰撞時速度的大小為vA′,由動能定理有
⑩
聯(lián)立③⑧⑩式并代入題給數(shù)據(jù)得
故A與B將發(fā)生碰撞。設碰撞后A、B的速度分別為vA′′以和vB′′,由動量守恒定律與機械能守恒定律有
聯(lián)立式并代入題給數(shù)據(jù)得
這表明碰撞后A將向右運動,
由④式及題給數(shù)據(jù)得
sA′小于碰撞處到墻壁的距離。由上式可得兩物塊停止后的距離
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【題目】如圖所示,斜面光滑,傾角,在斜面上放置一矩形線框abcd,ab邊的邊長,bc邊的長,線框的質量m=1kg,電阻,線框用細線通過定滑輪與重物相連(不計摩擦),重物質量M=2Kg,斜面上ef線與gh線(ef∥gh)間有垂直斜面向上的勻強磁場,磁感應強度為B=0.5T。如果線框從靜止開始運動,當ab邊進入磁場B時恰好做勻速直線運動,ef線和曲線間的距離為9.1m,g取10m/s2求:
(1)ab邊由ef運動到gh線這段時間內產生的焦耳熱;
(2)ab邊由ef運動到gh線所用的時間。
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【題目】如圖所示的電路中,S閉合且穩(wěn)定后流過電感線圈的電流是2 A,流過燈泡的電流是1 A,現(xiàn)將S突然斷開,S斷開前后,能正確反映流過燈泡的電流i隨時間t變化關系的圖象是( )
A. B.
C. D.
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【題目】某同學利用圖示裝置測量某種單色光的波長。實驗時,接通電源使光源正常發(fā)光:調整光路,使得從目鏡中可以觀察到干涉條紋。回答下列問題:
(1)若想增加從目鏡中觀察到的條紋個數(shù),該同學可__________;
A.將單縫向雙縫靠近
B.將屏向靠近雙縫的方向移動
C.將屏向遠離雙縫的方向移動
D.使用間距更小的雙縫
(2)若雙縫的間距為d,屏與雙縫間的距離為l,測得第1條暗條紋到第n條暗條紋之間的距離為Δx,則單色光的波長λ=_________;
(3)某次測量時,選用的雙縫的間距為0.300 mm,測得屏與雙縫間的距離為1.20 m,第1條暗條紋到第4條暗條紋之間的距離為7.56 mm。則所測單色光的波長為______________nm(結果保留3位有效數(shù)字)。
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【題目】20世紀人類最偉大的創(chuàng)舉之一是開拓了太空的全新領域,F(xiàn)有一艘遠離星球 在太空中直線飛行的宇宙飛船,為了測量自身質量,啟動推進器,測出飛船 在短時間△t內速度的改變?yōu)?/span>△v,和飛船受到的推力F (其他星球對他的引力 可忽略)。飛船在某次航行中,當它飛進一個孤立的星球時,飛船能以速度V, 在離星球的較高軌道上繞星球做周期為T的勻速圓周運動。已知星球的半徑 為R,引力常量用G表示。則宇宙飛船和星球的質量分別是( )
A. , B. , C. , D. ,
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【題目】如圖所示,在豎直平面內有一半徑為R的光滑圓弧軌道AB,與水平地面相切于B點,F(xiàn)將AB鎖定,讓質量為m的小滑塊P(視為質點)從A點由靜止釋放沿軌道AB滑下,最終停在地面上的C點,C、B兩點間的距離為2R.已知軌道AB的質量為2m,P與B點右側地面間的動摩擦因數(shù)恒定,B點左側地面光滑,重力加速度大小為g,空氣阻力不計。
(1)求P剛滑到圓弧軌道的底端B點時所受軌道的支持力大小N以及P與B點右側地面間的動摩擦因數(shù)μ;
(2)若將AB解鎖,讓P從A點正上方某處Q由靜止釋放,P從A點豎直向下落入軌道,最后恰好停在C點,求:
①當P剛滑到地面時,軌道AB的位移大小x1;
②Q與A點的高度差h以及P離開軌道AB后到達C點所用的時間t。
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【題目】如圖所示,兩個半徑相同的半圓形軌道分別豎直放在勻強電場和勻強磁場中,軌道兩端在同一高度上,軌道是光滑的.兩個相同的帶正電小球同球從兩軌道左端最高點由靜止釋放,M、N為軌道的最低點,則( )
A. 兩小球到達軌道最低點的速度vM=vN
B. 兩小球到達軌道最低點時對軌道的壓力FM>FN
C. 小球第一次到達M點的時間大于小球第一次到達N點的時間
D. 在磁場中小球能到達軌道的另一端,在電場中小球不能到達軌道的另一端
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【題目】如圖所示,質量為M=8kg的小車放在光滑水平面上,在小車右端加一水平恒力F=8 N,當小車向右速度達到1.5m/s時,在小車的前端輕輕放上一個大小不計、質量m=2kg的物體,物塊與小車間的動摩擦因數(shù)μ=0.2,小車足夠長,求物塊從放上小車開始經過t=1.5s通過的位移大小(g=10m/s2).
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【題目】在“測定電源的電動勢和內電阻”的實驗中,備有下列器材:
A.待測的干電池一節(jié)
B.電流表A1(量程0~3 mA,內阻Rg1=10Ω)
C.電流表A2(量程0~0.6 A,內阻Rg2=0.1Ω)
D.滑動變阻器R1(0~20Ω,1.0 A)
E.電阻箱R0(0~9999.9Ω)
F.開關和若干導線
(1)某同學發(fā)現(xiàn)上述器材中沒有電壓表,他想利用其中的一個電流表和電阻箱改裝成一塊電壓表,其量
程為 0~3 V,并設計了圖甲所示的a、b兩個參考實驗電路(虛線框內為改裝電壓表的電路),其中合理的
是______(選填“a”或“b”)電路;此時R0的阻值應取______Ω。
(2)圖乙為該同學根據(jù)合理電路所繪出的I1-I2圖象(I1為電流表A1的示數(shù),I2為電流表A2的示數(shù))。根據(jù)該圖線可得被測電池的電動勢E=______V,內阻r=______Ω。
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