分析 (1)m1在最低點時,根據(jù)牛頓第二定律求出其速度.質(zhì)量相等的m1與m2發(fā)生彈性碰撞后速度交換.再由動能定理求碰后B的速度,即可得到碰撞過程系統(tǒng)動能的改變量.
(2)要實現(xiàn)m2與m3相碰,則m3在CD間必須做對稱的往返運動且經(jīng)t=t1=1s恰好回到B位置,可得Tm=t1=1s.根據(jù)加速與減速的加速度關(guān)系,求解電壓U1與U2的比值.
(3)m2與m3碰撞后,水平方向做勻速運動,豎直方向的運動在$\frac{T}{4}$$<{t}_{2}<\frac{T}{2}$的時間內(nèi)經(jīng)歷了先向上勻加速后向上勻減速運動的兩段運動,根據(jù)牛頓第二定律求解速度.
解答 解:(1)m1在最低點時:T-m1g=m1$\frac{{v}_{1}^{2}}{L}$…①
得m1碰前的速度 v1=$\sqrt{gL}$=4m/s
質(zhì)量相等的m1與m2發(fā)生彈性碰撞后速度交換
故 m2碰后的速度 vA=v1=4m/s…②
設(shè)m2能通過傳送帶達(dá)到B端,對m2應(yīng)用動能定理有
-μm2gs=$\frac{1}{2}{m}_{2}{v}_{B}^{2}$-$\frac{1}{2}{m}_{2}{v}_{A}^{2}$…③
得vB=3m/s
求得vB>0假設(shè)成立
m2從A到B運動的時間為t1
由s=$\frac{{v}_{A}+{v}_{B}}{2}$t1…④得
t1=$\frac{2s}{{v}_{A}+{v}_{B}}$=1s
m2與m3發(fā)生完全非彈性碰撞,取向右為正方向,根據(jù)動量守恒定律得
m2vB=(m2+m3)v共…⑤
解得 v共=1.5m/s
得碰撞過程系統(tǒng)動能的改變量△Ek=$\frac{1}{2}({m}_{2}+{m}_{3}){v}_{共}^{2}$-$\frac{1}{2}{m}_{2}{v}_{B}^{2}$=4.5J…⑥
(2)要實現(xiàn)m2與m3相碰,則m3在CD間必須做對稱的往返運動且經(jīng)t=t1=1s恰好回到B位置
則Tm=t1=1s…⑦
a加=a減…⑧
即:$\frac{q{U}_{1}}jh5rndb$-m3g=$\frac{q{U}_{2}}rn5rvff$+m3g…⑨
得U1:U2=3:1…⑩
(3)m2與m3碰撞后,水平方向做勻速運動
則通過電容器所用時間 t2=$\frac{{v}_{共}}$=$\frac{1}{3}$s…⑪
豎直方向的運動在$\frac{T}{4}$$<{t}_{2}<\frac{T}{2}$的時間內(nèi)經(jīng)歷了先向上勻加速后向上勻減速運動的兩段運動,則
a加′=$\frac{\frac{q{U}_{1}}dhjjz5b-2mg}{2m}$=$\frac{g}{2}$…⑫
a減′=$\frac{\frac{q{U}_{2}}h555x5b+2mg}{2m}$=$\frac{3}{2}$g…⑬
在t=$\frac{1}{3}$s末豎直方向的速度 vy=${a}_{加}′\frac{T}{4}-{a}_{減}′(t-\frac{T}{4})$=0…⑭
即m2與m3離開電容器時速度 v=v共=1.5m/s…⑮
答:
(1)若m2與m3發(fā)生碰撞后結(jié)合在一起,則該碰撞過程系統(tǒng)動能的改變量是4.5J.
(2)要使m2與m3相碰,則CD板間交變電壓的最長周期Tm是1s.電壓U1與U2的比值是3:1.
(3)m2與m3離開電容器時的速度為1.5m/s.
點評 分析清楚物體的運動過程,把握每個過程的物理規(guī)律是關(guān)鍵.要記牢質(zhì)量相等的兩個物體發(fā)生彈性碰撞后會速度交換.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 牛頓第一定律是通過實驗得出的 | |
B. | 慣性是物體的固有屬性,速度大的物體慣性一定大 | |
C. | 牛頓最早通過理想斜面實驗得出力不是維持物體運動的必然結(jié)果 | |
D. | 力是改變物體運動狀態(tài)的原因 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 4 m | B. | 8 m | C. | 10m | D. | 12m |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 低軌衛(wèi)星(環(huán)繞半徑遠(yuǎn)小于地球同步衛(wèi)星的環(huán)繞半徑)都是相對地球運動的,其環(huán)繞速率可能大于7.9 km/s | |
B. | 地球同步衛(wèi)星相對地球是靜止的,可以固定對一個區(qū)域拍照,但由于它距地面較遠(yuǎn),照片的分辨率會差一些 | |
C. | 低軌衛(wèi)星和地球同步衛(wèi)星,不可能具有相同的周期也不可能具有相同的速率 | |
D. | 低軌衛(wèi)星和地球同步衛(wèi)星,不可能具有相同的周期但可能具有相同的速率 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | t=0時刻線圈處于圖示位置 | |
B. | 從t=0時刻到第一次出現(xiàn)電動勢最大值的時間是0.01s | |
C. | 穿過線圈磁通量的最大值為$\frac{10}{π}$Wb | |
D. | 電動勢有效值為500$\sqrt{2}$V |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\sqrt{\frac{gcosθ}{L}}$ | B. | $\sqrt{\frac{gsinθ}{L}}$ | C. | $\sqrt{\frac{g}{Lcosθ}}$ | D. | $\sqrt{\frac{g}{Lsinθ}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 只要重力做功,物體重力勢能一定變化 | |
B. | 物體做勻速直線運動時,其重力勢能一定不變 | |
C. | 重力勢能為0的物體,不可能對別的物體做功 | |
D. | 某個物體處于某個位置,其重力勢能的值是唯一確定的 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{m}{M}$(v0+v) | B. | $\frac{m}{M}$(v0-v) | C. | M+$\frac{m}{M}$(v0-v) | D. | M-$\frac{m}{M}$(v0-v) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 對放入電場中的有質(zhì)量的物體就有力的作用 | |
B. | 只對放入電場中的質(zhì)點有力的作用 | |
C. | 對放入電場中的電荷有力的作用 | |
D. | 只對放入電場中的點電荷有力的作用 |
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