【題目】如圖所示,足夠長的水平傳送帶以速度v勻速運動。質(zhì)量分別為2m、m的小物塊P、Q,用不可伸長的輕軟細繩,通過固定光滑小環(huán)C相連。小木塊P放在傳送帶的最右端,恰好處于靜止狀態(tài),C、P間的細繩水平,F(xiàn)有一質(zhì)量為m的子彈以v0=9 m/s的速度射入小物塊P并留在其中。重力加速度g10 m/s2,子彈射入物塊P的時間可以忽略不計。求:

(1)小物塊P與傳送帶間的滑動摩擦因數(shù);

(2)從子彈射入小物塊P至細繩再次拉直的時間;

(3)要使小物塊P不從傳送帶的左端離開傳送帶,傳送帶至少多長?

【答案】(1)(2)(3)

【解析】

靜止時分別對P、Q受力分析,由平衡條件求出小物塊P與傳送帶間的滑動摩擦因數(shù);子彈射入小物塊P過程,對子彈和小物塊P系統(tǒng),由動量守恒求得速度,子彈射入P至細繩再次拉直,P做減速運動,Q做自由落體運動,由牛頓第二定律和運動學規(guī)律求出從子彈射入小物塊P至細繩再次拉直的時間細繩再次拉直至P、Q剛共速過程,分別對P、Q由動量定理得剛共速的速度大小,P、Q剛共速一起做勻減速運動,由牛頓第二定律和運動學規(guī)律求出滑行的距離,再求出要使小物塊P不從傳送帶的左端離開傳送帶,傳送帶的長度;

解:(1)設靜止時小物塊P與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為μ,細繩拉力大小為T1 ,分別對P、Q由平衡條件得:

聯(lián)立以上兩式得:

(2)設子彈射入P后與P剛共速的速度大小為v1。子彈射入小物塊P過程,對子彈和小物塊P系統(tǒng),由動量守恒得:

設子彈射入P至細繩再次拉直的時間為t該過程P在傳送帶上運動的加速度大小為a1,P的位移大小為x1,該過程中,P做減速運動,Q做自由落體運動,對子彈和P整體由牛頓第二定律得:

由運動學規(guī)律得:

且滿足:

聯(lián)立以上各式得:

(3)設細繩再次拉直時P、Q的速度大小分別為v2、v3,剛共速的速度大小為v4;從細繩再次拉直至P、Q剛共速過程細繩拉力對P、Q的沖量大小均為I;從P、Q剛共速時至P減速為0的過程P的位移大小為x2,細繩的拉力大小為T2,傳送帶的最小長度為L

從子彈射入P至細繩再次拉直過程,分別對P、Q由運動學規(guī)律得:

細繩再次拉直至P、Q剛共速過程,分別對P、Q由動量定理得:

P、Q剛共速時至P減速為0的過程,分別對P、Q由牛頓第二定律得:

P由運動學規(guī)律得:

滿足:

聯(lián)立以上各式得:

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,輕質(zhì)彈簧一端固定在水平面上O點的轉(zhuǎn)軸上,另一端與一質(zhì)量為m、套在粗糙固定直桿A處的小球(可視為質(zhì)點)相連,直桿的傾角為30°,OA=OCBAC的中點,OB等于彈簧原長。小球從A處由靜止開始下滑,初始加速度大小為aA,第一次經(jīng)過B處的速度大小為v,運動到C處速度為0,后又以大小為aC的初始加速度由靜止開始向上滑行。設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度為g。下列說法正確的是( )

A. 小球可以返回到出發(fā)點A

B. 撤去彈簧,小球可以在直桿上處于靜止

C. 彈簧具有的最大彈性勢能為

D. aA-aC=g

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【題目】質(zhì)子和中于是由更基本的粒子即所謂夸克組成的.兩個強作用荷相反類似于正負電荷的夸克在距離很近時幾乎沒有相互作用稱為漸近自由;在距離較遠時,它們之間就會出現(xiàn)很強的引力導致所謂夸克禁閉.作為一個簡單的模型,設這樣的兩夸克之間的相互作用力F與它們之間的距離r的關系為

式中F0為大于零的常量,負號表示引力.用U表示夸克間的勢能,令U0F0(r2r1),取無窮遠為勢能零點.下列Ur圖示中正確的是

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【題目】如圖,在真空中有兩個等量的正電荷q1q2,分別固定于A、B兩點,DCAB連線的中垂直線,C點在AB上,將一正電荷q3由無窮遠處沿中垂直線移到C點的過程中,q3的電勢能將________,q3所受的電場力大小的變化是________。

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【題目】由于空間站處于完全失重狀態(tài),不能利用天平等儀器測量質(zhì)量,為此某同學為空間站設計了如圖所示(a)的實驗裝置,用來測量小球質(zhì)量。圖中彈簧固定在擋板上,軌道B處裝有光電門,可以測量出小球經(jīng)過光電門的時間。該同學設計的主要實驗步驟如下:

(ⅰ)用游標卡尺測量小球的直徑d

(ⅱ)將彈簧固定在檔板上

(ⅲ)小球與彈簧接觸并壓縮彈簧,記錄彈簧的壓縮量x

(ⅳ)由靜止釋放小球,測量小球離開彈簧后經(jīng)過光電門的時間t,計算出小球離開彈簧的速度v

(ⅴ) 改變彈簧的壓縮量,重復步驟(ⅲ)、(ⅳ)多次

(ⅵ) 分析數(shù)據(jù),得出小球的質(zhì)量

該同學在地面上進行了上述實驗,請回答下列問題

(1)步驟(ⅰ)中游標卡尺示數(shù)情況如圖(b)所示,小球的直徑d___cm;

(2)某一次步驟(ⅲ) 中測得彈簧的壓縮量為1 cm,對應步驟(ⅳ)中測得小球通過光電門的時間為7.50 ms,則此次小球離開彈簧的速度v______m/s;

(3)根據(jù)實驗得到的彈簧的形變x與對應的小球速度v在圖(c)中描出了對應的點,請將(2)問中對應的點描出,并畫出v-x圖像。

(4)已知實驗所用彈簧的彈性勢能EP與彈簧形變量x2之間的關系如圖(d)所示,實驗測得小球的質(zhì)量為_____kg。

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【題目】如圖所示,用一塊長L=1.0m的木板在墻和水平地面間架設斜面,斜面與水平地面的傾角θ可在0~60°間調(diào)節(jié)后固定.將質(zhì)量m=0.2kg的小物塊從斜面頂端靜止釋放,物塊與斜面間的動摩擦因數(shù)μ1=0.05,物塊與水平地面間的動摩擦因數(shù)為μ2=0.8,忽略物塊在斜面與水平地面交接處的能量損失.(已知重力加速度取g=10m/s2;sin37°=0.6,cos37°=0.8最大靜摩擦力等于滑動摩擦力)

(1)當θ角增大到多少時,物塊恰能從斜面開始下滑;(用正切值表示)

(2) θ角增大到37°時,物塊沿斜面下滑時的加速度為多大?

(3) θ角增大到多大時,物塊停止時與墻面的距離最大,求此最大距離xm.

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【題目】如圖所示,兩條平行的金屬導軌MP、NQ間距L=0.5m,導軌平面與水平面夾角為 ,設導軌足夠長.導軌處在與導軌平面垂直的勻強磁場中,磁感應強度B=2. 0T,與導軌上端相連的電池的電動勢E=4.5V,內(nèi)阻r=0.4Ω,水平放置的導體棒ab的電阻R0=1.5Ω,兩端始終與導軌接觸良好,且能沿導軌無摩擦滑動,與導軌下端相連的電阻R1=1.0Ω,與單刀雙擲開關觸點“2”相連的電阻R2=1.0Ω,電路中其它電阻不計.當S與觸點“1”接通時,導體棒剛好保持靜止狀態(tài).求:

1)勻強磁場的方向;

2S與觸點“1”接通時,導體棒的發(fā)熱功率;

3)當開關S與觸點“2”接通后,導體棒的最大速度

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A. a、b兩點電場強度大小相等,方向不同

B. a點電勢高于b點電勢

C. 把點電荷+Qc移到d,電勢能增加

D. 同一個試探電荷從c移到b和從b移到d,電場力做功相同

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A. 2s內(nèi)汽車的速度可能一直在減小

B. 加速度變化率為0的運動是勻速直線運動

C. 加速度變化率的單位是m/s2

D. 若汽車在t=0時刻的速度為3m/s,則2s末汽車的速度大小為6m/s

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