分析 (1)物塊A從傳送帶的右端滑到左端的過程,根據(jù)動能定理求解;
(2)物塊A第一次壓縮彈簧過程中,當(dāng)物塊A和B的速度相等時,彈簧的彈性勢能最大,根據(jù)動量守恒定律和機(jī)械能守恒定律列式求解;
(3)物塊A第一次壓縮彈簧前后動量和動能均守恒,根據(jù)動量守恒定律和機(jī)械能守恒定律列式求解碰撞后的速度,再根據(jù)動能定理列式求出速度減為零的位移,再物塊A第二次向左到達(dá)傳送帶左端時的速度,從而判斷是否會第二次壓縮彈簧.
解答 解:(1)物塊A從傳送帶的右端滑到左端的過程,根據(jù)動能定理有:
$\frac{1}{2}$mυ12-$\frac{1}{2}$mυ02=-μmgl
代入數(shù)據(jù)解得:υ1=3m/s
因為υ1>υ
所以物塊A第一次到達(dá)傳送帶左端時速度大小為3m/s.
(2)物塊A第一次壓縮彈簧過程中,當(dāng)物塊A和B的速度相等時,彈簧的彈性勢能最大,根據(jù)動量守恒定律有:mυ1=( M+m )υ′
根據(jù)機(jī)械能守恒定律有:Epm=$\frac{1}{2}$mυ12-$\frac{1}{2}$( M+m ) υ′2
代入數(shù)據(jù)解得:Epm=0.36J.
(3)物塊A第一次壓縮彈簧前后動量和動能均守恒,有:
mυ1=mυ1′+Mυ2′
$\frac{1}{2}$mυ12=$\frac{1}{2}$mυ1′2+$\frac{1}{2}$Mυ2′2
解得:υ1′=$\frac{m-M}{m+M}$υ1=-1.8m/s,υ2′=$\frac{2m}{m+M}$υ1
代入數(shù)據(jù)解得:υ1′=-1.8m/s,υ2′=1.2m/s
根據(jù)動能定理有:0-$\frac{1}{2}$m υ1′2=-μmgl1
代入數(shù)據(jù)解得:l1=1.62m
因為l1<l
所以物塊A第二次向左到達(dá)傳送帶左端時的速度υ1″=υ=1m/s
根據(jù)υ1″<υ2′,可得物塊A不會第二次壓縮彈簧.
答:(1)物塊A第一次到達(dá)傳送帶左端時速度大小為3m/s;
(2)物塊A第一次壓縮彈簧過程中彈簧的最大彈性勢能Epm為0.36J;
(3)物塊A不會第二次壓縮彈簧.
點評 本題是多過程問題,分析滑塊經(jīng)歷的過程,運用動量守恒,能量守恒、動能定理分析和計算,關(guān)鍵是分析清楚物體的受力情況和運動情況,難度較大.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | q$\sqrt{\frac{2k}{F}}$ | B. | $\sqrt{q\frac{k}{F}}$ | C. | 2q$\sqrt{\frac{k}{F}}$ | D. | 2q$\sqrt{\frac{F}{k}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | v0,水平向右 | B. | 0 | ||
C. | $\frac{m{v}_{0}}{M+m}$,水平向右 | D. | $\frac{m{v}_{0}}{M-m}$,水平向右 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | X原子核中含有143個中子 | |
B. | 100個${\;}_{94}^{239}$Pu經(jīng)過24100年后一定還剩余50個 | |
C. | 由于衰變時釋放巨大能量,根據(jù)E=mc2,衰變過程總質(zhì)量增加 | |
D. | 衰變發(fā)出的γ放射線是波長很短的光子,具有很強(qiáng)的穿透能力 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | vA>vB | B. | vA<vB | C. | FA=FB | D. | FA<FB |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | ω與K成正比 | B. | ω與$\sqrt{K}$成正比 | C. | ω與Kg成正比 | D. | ω與Kmg成正比 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 兩點電荷為等量負(fù)電荷 | |
B. | B點的電場強(qiáng)度一定大于C點的電場強(qiáng)度 | |
C. | 將一電子由B點靜止釋放,電荷僅在電場力作用下可以運動到C點 | |
D. | 將一電子從B點以某一速度射入電場,僅在電場力作用下有可能作勻速圓周運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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