题目
题型:不详难度:来源:
(1)解除锁定前瞬间,A,B的速度多少?
(2)解除锁定后瞬间,A,B的速度分别为多少?
(3)解除锁定后F、L、E0、m、满足什么条件时,B具有的动能最小.在这种情况下A能运动到距O点最远的距离为多少?(己知A与粗糙水平面间的动摩擦因数为u)
答案
f(
3 |
4 |
1 |
2 |
解得:v=
|
(2)设解除锁定后,A、B速度分别为v1、v2;(m1=m2=m)
由于弹开瞬时,系统动量守恒:2mv=m1v1+m2v2
由于解除锁定过程中系统机械能守恒,则有:
1 |
2 |
1 |
2 |
v | 21 |
1 |
2 |
v | 22 |
由上面三式联立解得:v1=
|
|
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|
|
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由于v1>v2,所以应该取:v1=
|
|
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(3)若解除锁定后B物体的最小动能应为零,即全部的机械能全部转化给A,即:v2=
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|
解得:E0=
3 |
4 |
将上式代入v1可得最大值:v1m=
|
根据动能定理得:-μmgSm=0-
1 |
2 |
v | 21m |
所以A距O点的最远距离为:Sm=
3FL |
2μmg |
答:
(1)解除锁定前瞬间,A,B的速度是
|
(2)解除锁定后瞬间,A,B的速度分别为
|
|
|
|
(3)A能运动到距O点最远的距离为
3FL |
2μmg |
核心考点
试题【如图所示,水平面O点的右侧光滑,左侧粗糙.O点到右侧竖直墙壁的距离为L,一系统由可看作质点的A、B两木块和一短而硬(即劲度系数很大)的轻质弹簧构成.A,B两木块】;主要考察你对动量守恒定律等知识点的理解。[详细]
举一反三
(1)下列说法正确的是
A.康普顿效应进一步证实了光的波动特性
B.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量的量子化
C.经典物理学不能解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征
D.天然放射性元素的半衰期与环境的温度有关
(2)光滑水平上有A、B两辆小车,A、B两车上分别固定一根条形磁铁(两根条形磁铁是相同的),已知A车(包括车上的磁铁)的质量是B车(包括车上的磁铁)质量的4倍,某一时刻同时释放两车并使A车以已知速度v向静止的B车运动时,当它们之间的距离缩短到某一极限值后又被弹开.设作用前后它们的轨迹在同一直线上,求当A、B之间距离最短时它们各自的速度vA和vB.
(1)球与木盒相遇后瞬间,两者共同运动的速度;
(2)小木盒从传送带右端到左端的时间;
(3)小木盒从传送带右端到左端的过程中因木盒与传送带间的摩擦而产生的热量.
①那么小车的加速度大小是______m/s2,方向与小车运动的方向相______.
②若当时电网中交变电流的频率变为60Hz,但该同学并不知道,那么做实验的这个同学测得的物体加速度的测量值与实际值相比______(选填:“偏大”、“偏小”或“不变”).
(2)用如图2所示装置来验证动量守恒定律,质量为mB的钢球B放在小支柱N上,B球离地面高度为H;质量为mA的钢球A用细线拴好悬挂于O点,当细线被拉直时O点到球心的距离为L,且细线与竖直线之间夹角为α,球A由静止释放,摆到最低点时恰与球B发生正碰,碰撞后,A球运动到最高点时,细线与竖直线之间夹角为β,B球落到地面上,地面上铺有一张盖有复写纸的白纸D,用来记录球B的落点.
①用图中所示各个物理量的符号表示碰撞前后两球A、B的动量(设两球A、B碰前的动量分别为PA、PB,碰后动量分别为PA"、PB"),则PA=______;PA"=______;PB=______;PB"=______.
②请你提供一条提高实验精度的建议:______.
(1)如图1所示为氢原子的四个能级,其中E1为基态.有处于激发态E2的一群氡原子A.以及处于激发态E3的一群氢原子B,则下列说法正确的是.______
A.原子A可能辐射出3种频率的光子
B.原子B可能辐射出3种频率的光子
C.原子A能够吸收原子B发出的光子并跃迁到能级E4
D、原子B能够吸收原子A发出的光子并跃迁到能级E4
(2)如图2,在水平面内有两条光滑轨道MN、PQ,其上放有两根静止的导体棒ab和cd,质量分别为m1、m2.设有一质量为M的永久磁铁,其重心在轨道平面的正上方高为h的地方,释放后当磁铁的重心下落到轨道和导体棒组成的平面内时磁铁的速度为υ,导体棒ab的动能为EK,此过程中两根导体棒、导体棒与磁铁之间没有发生碰撞,求
①磁铁在下落过程中受到的平均阻力?
②磁铁在下落过程中装置中产生的总热量?
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