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3.如图所示,固定在水平面上倾角为θ=$\frac{π}{6}$的轨道底端有与之垂直的挡板,材质和粗糙程度都相同的小物块A、B质量分别为m和2m,它们之间夹有少量炸药并一起以v0=2m/s的速度沿轨道匀速下滑,当A、B与挡板距离为L=0.4m时炸药爆炸,炸药爆炸后A的速度恰好变为零,随后物块B与挡板发生弹性碰撞,碰后物块B沿轨道上滑与A碰撞并连成一体.取g=10m/s2,求:
(1)物块B与挡板刚碰撞后B、A的速度大小;
(2)物块B与A刚碰撞后的共同速度大小vc

分析 (1)在沿斜面方向上A、B组成的系统所受的外力之和为零,系统动量守恒,根据动量守恒定律求出爆炸后B的速度,物块B下滑做匀速运动,与挡板碰撞无能量损失,则可得出B的速度,爆炸后A处于静止状态.
(2)根据动能定理求出B与A碰撞前的速度,结合动量守恒定律求出碰后的速度.

解答 解:(1)设沿轨道向下为正方向,炸药爆炸过程中对物块AB由动量守恒定律有:
(m+2m)v0=2mv1
代入数据解得:v1=3m/s    ②
物块B下滑过程中作匀速运动,与挡板碰撞无能量损失,故碰后物块B的速度大小为
vB=3m/s
物块A在炸药爆炸后至与物块B碰前一直处于静止速度vA=0
(2)设物块B与A碰前速度为v2,对物块B与挡板碰撞后至与A碰前由动能定理得:
-(4mgsinθ) L=$\frac{1}{2}$×2mv22-$\frac{1}{2}$×2mv12
规定沿斜面向上为正方向,对物块B、A碰撞过程由动量守恒定律得:
2mv2=(2m+m) vc
由②③④式并代入数据可得:vc=$\frac{2}{3}$m/s.
答:(1)物块B与挡板刚碰撞后B、A的速度大小分别为3m/s、0m/s;
(2)物块B与A刚碰撞后的共同速度大小为$\frac{2}{3}$m/s.

点评 本题考查了动量守恒定律和动能定理的综合运用,知道A、B组成的系统所受的外力之和为零,爆炸的前后瞬间动量守恒,A、B碰撞的过程动量守恒,难度中等.

练习册系列答案
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13.1957年10月4日,前苏联发射了世界上第一颗人造地球卫星以来,人类活动范围从陆地、海洋、大气层扩展到宇宙空间,宇宙空间成为人类的第四疆域,人类发展空间技术的最终目的是开发太空资源.
(1)宇航员在围绕地球做匀速圆周运动的航天飞机中,会处于完全失重的状态,下列说法正确的是AC
A.宇航员仍受重力作用        B.宇航员受力平衡
C.重力正好为向心力            D.宇航员不受任何力的作用
(2)宇宙飞船要与空间站对接,飞创为了追上空间站A
A.只能从较低轨道上加速              B.只能从较高轨道上加速
C.只能从空间站同一高度上加速       D.无论在什么轨道上,只要加速都行
(3)已知空间站周期周期约为90min,地球半径约为6400km,地面重力加速度约为10m/s2,由此计算国际空间站离地面的高度?

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11.如图所示,在xoy坐标系的原点O处有一点状的放射源,它向xoy平面内的x轴上方各个方向发射α粒子,α粒子的速度大小均为v0,在0<y<d的区域内分布有指向E=$\frac{3m{{v}_{0}}^{2}}{2qd}$y轴正向的匀强电场,场强大小,其中q、m分别为α粒子的电量和质量;在d<y<2d的区域内分布有垂直于xoy平面向里的匀强磁场,MN为电场和磁场的边界.AB为一块很大的平面感光板垂直于xoy平面且平行于x轴,放置于y=2d处.观察发现此时恰好无粒子打到AB板上.(q、d、m、v0均为已知量,不考虑α粒子的重力及粒子间的相互作用).求:
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(3)将AB板至少向下平移多少距离,才能使所有粒子均能打到AB板上?此时AB板上被α粒子打中的区域长度是多少?

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18.在x轴上存在与x轴平行的电场,x轴上各点的电势随x点位置变化情况如图所示.图中-x1~x1之间为曲线,且关于纵轴对称,其余均为直线,也关于纵轴对称.下列关于该电场的论述正确的是(  )
A.x轴上各点的场强大小相等
B.从-x1到x1场强的大小先减小后增大
C.一个带正电的粒子在x1点的电势能大于在-x1点的电势能
D.一个带正电的粒子在-x1点的电势能大于在-x2点的电势能

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8.如图1所示,左端封闭、内径相同的U形细玻璃管竖直放置,左管中封闭有长为L=20cm的空气柱,两管水银面相平,水银柱足够长.已知大气压强为p0=75cmHg.
(1)若将装置翻转180°,使U形细玻璃管竖直倒置(水银未溢出),如图2所示.当管中水银静止时,求左管中空气柱的长度;
(2)若将图1中的阀门S打开,缓慢流出部分水银,然后关闭阀门S,右管水银面下降了H=35cm,求左管水银面下降的高度.

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15.带电质点P1固定在光滑的水平绝缘桌面上,另有一个带电质点P2在桌面上运动,某一时刻质点P2的速度沿垂直于P1P2的连线方向,如图所示,关于质点P2以后的运动情况,下列说法正确的是(  )
A.若P1、P2带异种电荷,可能做加速度变大,速度变小的曲线运动
B.若P1、P2带异种电荷,速度大小和加速度大小可能都不变
C.若P1、P2带同种电荷,可能做速度变小的曲线运动
D.若P1、P2带同种电荷,可能做加速度变大的曲线运动

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12.铁路拐弯处的弯道半径r是根据地形决定的,弯道处要求外轨道比内轨道高,其内外轨道高度差h的设计不仅与r有关,还取决于火车在弯道上的行驶速率.铁路设计人员技术手册中,弯道半径r及与之相对应的轨道高度差h的数据,如表所示:
弯道半径r(m)660330220165132110
内外轨高度差h(mm)50100150200250300
(1)根据表中数据,试导出h与r关系的表达式,并求出当r=440m时,h的设计值.
(2)已知我国铁路内外轨的间距设计值为L=1435mm,算出我国火车的转弯速度大小;
(3)当一节质量M=100t的车厢以v=72km/h,在r=440m弯道处拐弯时,求出火车车轮之间侧向挤压力FN的大小.

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13.如图1,一端封闭一端开口,内径均匀的直玻璃管注入一段60mm的水银柱,管水平放置.达到平衡时,闭端空气柱长140mm,开口端空气柱长140mm.若将管轻轻倒转后再竖直插入水银槽内(如图2),达到平衡时,管中封闭端空气柱A长133mm.设大气压强为760mmHg,整个过程温度保持不变.
(1)求槽中水银进入管中的长度H;
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对B气体:
pB=760mmHg,VB=140S,pB1=860mmHg
pBVB=pB1VB1,代入数据得LB1=123.72mm
你若认为该同学的结论正确,接着计算出水银进入管中的长度H;你若认为该同学的结论错误,请分析错误的原因,并计算出水银进入管中的长度H.
(2)求玻璃管露出槽中水银面的高度h.

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