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【題目】如圖所示,固定的光滑平臺左側有一光滑的半圓軌道,軌道半徑R=0. 72m。平臺上靜止著兩個滑塊A、B,質量分別為、,兩滑塊間夾有少量炸藥,平臺右側有一質量M=0. 9kg的小車靜止在光滑的水平面上,質量、可視為質點的滑塊C靜止在小車的左端,小車上表面與平臺的臺面等高。點燃炸藥后,滑塊A恰好能到達半圓軌道的最高點,滑塊B沖上小車與滑塊C碰后粘在一起,并且恰好沒從小車右端滑出。已知滑塊B、C與小車上表面間的動摩擦因數均為,g=10m/s2。

1)求炸藥爆炸后滑塊B的速度大;

2)求滑塊B、C與小車最終的共同速度的大小;

3)求小車的長度和滑塊B、C在小車上表面上的滑行時間。

【答案】13m/s20.5m/s31.5m1.5s

【解析】

1)滑塊A恰好能到達半圓軌道的最高點,則有
滑塊A從半圓軌道最低點到達最高點過程中機械能守恒,由機械能守恒定律得:

mAv2+mAg2R=mAvA2

炸藥爆炸過程中,炸藥爆炸AB系統(tǒng)動量守恒,選取向右為正方向,由動量守恒定律得:-mAvA+mBvB=0

代入數據解得vB=3m/s

2)最終BC與小車共速,BC與小車系統(tǒng)動量守恒,則得:

mBvB=mB+M +mCv,

解得v=0.5m/s

3BC碰撞黏在一起的速度v1滿足:mBvB=mB+mCv1

解得:v1=2m/s

BC在小車上滑行時,由能量守恒定律得:

mB+mCv12=mB+mC +Mv2+μmB+mCgL

代入數據解得:L=1.5m

對小車由動量定理:μmB+mCgt=M v

解得t=1.5s

練習冊系列答案
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A. P、Q間的彈力逐漸增大

B. 地面對P的摩擦力逐漸減小

C. MNQ的彈力不變

D. Q所受的合力逐漸減小

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A. 方向向右 B. 方向向左

C. 方向向右 D. 方向向左

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A. 05 m過程中箱子所受的拉力逐漸減小

B. 015 m過程中箱子的動能一直增加

C. 在位移為15m時,拉力F = 20 N

D. 在位移為15m時,拉力F = 10 N

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(1)求彈簧釋放后瞬間AB的速度大。

(2)A、B第一次碰撞后瞬間A的速度;

(3)AB是否發(fā)生了第二次碰撞?

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【題目】如圖所示半徑為R的圓形區(qū)域內有方向垂直于紙面向里的勻強磁場(圖中未畫出).兩個質量、電量都相同的正粒子,以相同的速率v從a點先后沿直徑ac和弦ab的方向射入磁場區(qū)域,ab和ac的夾角為300.已知沿ac方向射入的粒子在磁場中運動的時間為其圓周運動周期的,不計粒子重力.則

A. 粒子在磁場中運動的軌道半徑為R

B. 粒子在磁場中運動的軌道半徑為2R

C. 沿ab方向射入的粒子在磁場中運動的時間為

D. 沿ab方向射入的粒子在磁場中運動的時間為

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A. 小車勻加速直線運動時牽引力大小為3N

B. 小車勻加速直線運動的時間t1=2s

C. 小車所受阻力f的大小為2N

D. t110s內小車牽引力的功率P6W

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_______,______________(填大于、小于或等于)

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