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如图所示,质量为mA=2kg的木板A静止放在光滑水平面上,一质量为mB=1kg的...

如图所示,质量为mA=2kg的木板A静止放在光滑水平面上,一质量为mB=1kg的小物块B从固定在地面上的光滑弧形轨道距木板A上表面某一高H处由静止开始滑下,以某一初速度v滑上A的左端,当A向右运动的位移为L=0.5m时,B的速度为vB=4m/s,此时A的右端与固定竖直挡板相距x,已知木板A足够长(保证B始终不从A上滑出),A与挡板碰撞无机械能损失,A、B之间动摩擦因数为μ=0.2,g取10m/s2
(1)求B滑上A的左端时的初速度值v及静止滑下时距木板A上表面的高度H
(2)当x满足什么条件时,A与竖直挡板只能发生一次碰撞
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(1)A、B组成的系统动量守恒,由动量守恒定律可以求出A的初速度,由机械能守恒定律或动能定理可以求出物体A下滑的高度. (2)A、B组成的系统动量守恒,当碰撞之后系统动量向左或为零时,A只于挡板碰撞一次,由动量守恒定律、动能定理即可正确解题. 【解析】 (1)假设B的速度从v减为vB=4m/s时,A一直加速到vA, 以A为研究对象,由动能定理 -0   ①, 代入数据解得vA=1m/s<vB,故假设成立; 在A向右运动位移L=0.5m的过程中,A、B系统动量守恒, 由动量守恒定律得:mBv=mAvA+mBvB ②, 联立①②解得  v=6m/s; B下滑过程中机械能守恒,由机械能守恒定律得: ,解得 H=1.8m; (2)设A、B与挡板碰前瞬间的速度分别为vA1、vB1, 由动量守恒定律mBv=mAvA1+mBvB1  ③, 以A为研究对象,由动能定理 -0,④, 由于A与挡板碰撞无机械能损失,故A与挡板碰后瞬间的速度大小为vA1, 碰后系统总动量不再向右时,A与竖直挡板只能发生一次碰撞, 即   ⑤,联立③④⑤解得  x≥0.625m; 答:(1)B滑上A的左端时的初速度值v为6m/s,静止滑下时距木板A上表面的高度为1.8m; (2)当 x≥0.625m时,A与竖直挡板只能发生一次碰撞.
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(1)微粒进入偏转电场时的速度v的大小
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(3)若带电微粒离开偏转电场后进入磁感应强度manfen5.com 满分网为B=T的均强磁场,为使微粒不从磁场右边界射出,该匀强磁场的宽度D至少为多大.
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A.电流表,量程0~500μA,内阻约150Ω
B.电流表,量程0~10mA,内阻约10Ω
C.电压表,量程0~3V,内阻约5KΩ
D.电压表,量程0~15V,内阻约10KΩ
E.干电池两节,每节电动势为1.5V
F.直流稳压电源,输出电压12V,额定电流1A
G.滑动变阻器,0~50Ω,0.5A
H.电键一只,导线若干
①欧姆表测得的电阻值约为    Ω;
②电流表应该选择    ,电压表应该选择    ,电源应该选择    ,(填字母代号);
③请在图(2)所示的实验电路图中选择合适的电路图   
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①木木块的加速度可以用d、t表示为a=   
②改变瓶中水的质量重复实验,确定加速度50与弹簧秤示数F的关系.图(4)所示的图象能表示该同学实验结果的是   
③用加水的方法改变拉力的大小与挂钩码的方法相比,它的优点是   
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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