【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g取10 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:
從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:
對P由運動學規(guī)律得:
滿足:
聯(lián)立以上各式得:
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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=OC,B為AC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處
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.兩個強作用電荷相反(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U0=F0(r2—r1),取無窮遠為勢能零點.下列U-r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q1和q2,分別固定于A、B兩點,DC為AB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;
(2)S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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【題目】如圖所示,真空中有一個邊長為L的正方體,正方體的兩個頂點M、N處分別放置電荷量都為q的正、負點電荷。圖中的a、b、c、d是其他的四個頂點,k為靜電力常量。下列表述正確是:( )
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+Q從c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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【題目】運動學中有人認為引入“加速度變化率Δa/Δt”很有必要,它能引起人的心理效應,車輛的平穩(wěn)加速(即加速度基本不變)使人感到很舒服,否則人感到極不舒服。一輛汽車在水平公路上行駛,取t=0時速度方向為正方向,加速度隨時間的變化如圖所示。關于加速度變化率以及汽車的運動,下列說法正確的是( )
A. 在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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