分析 (1)由牛頓第二定律求出物體B的加速度,當(dāng)達到傳送帶速度時物體B前進的位移即為傳送帶的長度;
(2)物塊B以速度為v0與A發(fā)生彈性碰撞,根據(jù)動量定理求的物體A的速度,由牛頓第二定律求的到達最高點的速度,由動能定理求的半徑;
(3)求出在每一次碰撞過程中物體B與傳送帶的相對位移,由Q=μmgx求得產(chǎn)生的內(nèi)能,即可求得在當(dāng)A與B發(fā)生第五次碰撞時,物塊與傳送帶間的摩擦產(chǎn)生的內(nèi)能
解答 解:(1)物塊B在傳送帶上加速運動,由牛頓第二定律可知μmg=ma
a=μg
加速到與傳送帶具有相同速度前進的位移為x=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2a}=\frac{{v}_{0}^{2}}{2μg}$
(2)根據(jù)動量定理,碰撞后A的速度為v0
物體到達圓弧最高點具有的速度為
mg=$m\frac{{v}^{2}}{R}$
v=$\sqrt{gR}$
從A到B由動能定理可得
-2mgR=$\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}{mv}_{0}^{2}$
解得R=$\frac{{v}_{0}^{2}}{5g}$
半徑最大為$\frac{{v}_{0}^{2}}{5g}$
(3)若A與B能在O點發(fā)生多次碰撞,
物塊B第一次在傳送帶上運動達到傳送帶速度所需時間為t1=$\frac{{v}_{0}}{μg}$
物塊B前進的位移為x1=$\frac{1}{2}{at}_{1}^{2}$=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2μg}$
傳送帶前進的位移為x2=v0t1=$\frac{{v}_{0}^{2}}{μg}$,相對位移$△{x}_{1}={x}_{2}-{x}_{1}=\frac{{v}_{0}^{2}}{2μg}$
產(chǎn)生的內(nèi)能為${Q}_{1}=μmg•△{x}_{1}=\frac{1}{2}{mv}_{0}^{2}$
第一次與A發(fā)生碰撞后A沿向上運動后再沿圓弧下滑,與B發(fā)生第二次碰撞,物體B在傳送帶上做減速運動,減速運動到零物體B與傳送帶的相對位移為
$△{x}_{2}={x}_{2}+{x}_{1}=\frac{3{v}_{0}^{2}}{2μg}$
產(chǎn)生的內(nèi)能為${Q}_{2}=μmg•△{x}_{2}=\frac{3}{2}{mv}_{0}^{2}$
依此類推當(dāng)?shù)谖宕伟l(fā)生碰撞時產(chǎn)生的總內(nèi)能為$Q=3{Q}_{1}+2{Q}_{2}=\frac{9}{2}{mv}_{0}^{2}$
答:(1)傳送帶至少為$\frac{{v}_{0}^{2}}{2μg}$
(2)要保證被撞后的A滑塊能沿圓弧軌道運動,圓弧軌道的半徑最大為$\frac{{v}_{0}^{2}}{5g}$
(3)塊與傳送帶間的摩擦產(chǎn)生的內(nèi)能是$\frac{9}{2}{mv}_{0}^{2}$
點評 本題主要考查了勻加速度直線運動與動能定理,抓住運動過程是關(guān)鍵;
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:多選題
| A. | 通過調(diào)節(jié)軌道,必須使軌道末端水平 | |
| B. | 通過調(diào)節(jié)整個裝置,使A球離開軌道末端時與B球從同一高度下落 | |
| C. | 每次在軌道上端釋放小球A的位置必須在同一點 | |
| D. | 每次在軌道上端釋放小球A,必須由靜止釋放 | |
| E. | 必須改變整個裝置的高度H做同樣的實驗 | |
| F. | 換用更加光滑的軌道重做試驗,結(jié)果會更精確 |
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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:多選題
| A. | 瞬時速度是指物體在某一位置或某一時刻的速度 | |
| B. | 平均速度是物體在一段時間內(nèi)位移與所用時間的比值 | |
| C. | 做變速運動的物體,平均速率就是平均速度的大小 | |
| D. | 物體做變速運動時,平均速度是指物體通過的路程與所用時間的比值 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
| A. | 沿軌道I運動至P時,需加速才能進入軌道Ⅱ | |
| B. | 沿軌道Ⅱ運行的周期大于沿軌道I運行的周期 | |
| C. | 沿軌道Ⅱ運行時,在P點的加速度小于在Q點的加速度 | |
| D. | 在軌道Ⅱ上由P點運行到Q點的過程中,萬有引力對其做負功 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
| A. | 1s | B. | 2s | C. | 3s | D. | 4s |
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