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如图所示,半径R=0.8m的光滑圆弧轨道固定在光滑水平面上,在轨道末端c点紧靠(...

如图所示,半径R=0.8m的光滑manfen5.com 满分网圆弧轨道固定在光滑水平面上,在轨道末端c点紧靠(不相连)一质量M=3kg的长木板,长木板上表面与圆弧轨道末端的切线相平,距离木板右侧1m处有一固定在地面上的木桩,轨道上方的A点与轨道圆心D的连线长也为R,且AO连线与水平方向夹角θ=30°.一个可视为质点、质量为m=lkg的小物块,从A点由静止开始下落后打在圆弧轨道的B点,假设在该瞬间碰撞过程中,小物块沿半径方向的分速度立刻减为零,而沿切线方向的分速度不变,此后小物块将沿圆弧轨道下滑,已知小物块与长木板间的动摩擦因数μ=0.3,(g取10m/s2).求:
(1)小物块运动到B点时的速度大小;
(2)长木板第一次与木桩碰撞时的速度大小;
(3)假设长木板与木桩和圆弧轨道间的每一次碰撞过程都不损失机械能,为使小物块不滑出长木板,木板的长度至少为多少?

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(1)物块从A到B的过程中,物块只在重力的作用下运动,机械能守恒,有机械能守恒可以求得到达B时的速度的大小; (2)小物块在长木板上运动的过程中,系统不受其他外力的作用,所以系统的动量守恒,有动量守恒定律可以求得长木板的速度的大小; (3)小物块不滑出长木板,则小物块和长木板的动能都克服摩擦力做功,转化成系统的内能,根据能量的守恒可以求得木板的长度. 【解析】 (1)小物块落到圆弧上的B点,B、A两点关于O点对称, 则  AB=R 根据机械能守恒定律,有 mgR=m, 解得:VB==4m/s, 所以小物块运动到B点时的速度大小为4m/s. (2)小物体到达B点后沿切线方向的分速度   VB切=VBcosθ 解得  VB切=2m/s 小物体从B点到C点,机械能守恒,去圆弧最低点C为重力势能的零点, 则有:m+mgR(1-sinθ)=m 解得 =2m/s 设长木板第一次与木桩碰撞之前,小物块与长木板的速度相同,系统的动量守恒 则:mVC=(M+m)V 解得 V=m/s 对长木板,由动能定理得:μmgs=MV2 解得s=m<1m 假设成立,即长木板第一次与木桩碰撞时,速度的大小为=m/s. (3)长木板第一次由于木桩碰撞反弹后,根据动量守恒得    MV-mV=(M+m)V′ 解得 V′=m/s μmgL=m-(m+M)V′2 解得 L=m=3.125m. 所以木板的长度至少为3.125m.
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考点分析:
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如图所示是示波器的部分构造示意图,真空室中阴极K不断发出初速度可忽略的电子,电子经电压U=4.55×l03V的电场加速后,由孔N沿长L=0.10m相距为d=0.020m的两平行金  属板A、B间的中心轴线进入两板间,电了穿过A、B板后最终可打在中心为O的荧光屏CD上,光屏CD距A、B板右侧距离S=0.45m.若在A、B间加UAB=27.3V的电压.已知电子电荷最e=1.6×10-19C,质量m=9.1×10-31kg.求:
(1)电子通过孔N时的速度大小;
(2)荧光屏CD上的发光点距中心O的距离.

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试根据实验要求完成下列填空:
(1)实验前,轨道的调节应注意______
(2)实验中重复多次让a球从斜槽上释放,应特别注意______
(3)实验中还缺少的测量器材有:______
(4)实验中需测量的物理量是______
(5)若该碰撞过程中动量守恒,则一定有关系式______成立.

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(2)如果在实验过程中,某同学已把导电纸、复写纸、白纸铺放在木板上,按自上而下的顺序放好,并且用电压表检查电极A、B两端,发现电压正常,然后让其中的一个探针接触某一基准点,另一探针在该基准点附近的导电纸上左、右试探移动,无论怎样移动,灵敏电流计的指针都不会发生偏转,其原因可能是______(只要答出一个原因即可)

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质量为m的小球A,在光滑的水平面上以速度v与质最为3m的静止小球B发生正碰,碰撞后A球的速度大小变为原来的1/3,则碰后小球B的速度大小可能为( )
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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