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如圖所示,質量為m=0.9kg的物塊無初速的輕放在皮帶傳送帶的A端.皮帶以速度v=5m/s勻逮運動.在距A端水平距離為3m處有一被細線懸掛的小球,剛好與皮帶接觸.細線長L=l.62m,小球的質量M=0.1㎏.已知皮帶足夠長,μ=0.5,(g取lOm/s2
求:
(1)物塊與球碰撞前物體的速度
(2)若與球發生碰撞過程無機械能損失,則球能否完成圓周運動?若能,球到最高點時,計算出細線的拉力大小
(3)物塊從A端運動到B端由于相對滑動所產生的熱量(設通過對球進行控制,球與物體沒有再次相碰)

【答案】分析:(1)根據牛頓第二定律求出物塊的加速度,根據速度位移公式求出物塊與球碰撞前的速度.
(2)根據動量守恒定律和動能守恒求出碰撞后球和物塊的速度大。鶕䴔C械能守恒定律求出小球運動到最高點的速度,再根據牛頓第二定律求出細線的拉力大。
(3)根據運動學公式先求出物體在勻加速直線運動達到傳送帶速度的過程中的相對位移,從而求出摩擦產生的熱量,再根據運動學公式求出碰撞后物塊達到傳送帶速度的相對位移,從而求出摩擦產生的熱量,兩個熱量之和為物塊從A端運動到B端由于相對滑動所產生的熱量.
解答:解:(1)物塊輕放在勻速運動的皮帶上即在滑動摩擦力作用下做加速運動,
由牛頓第二定律F=ma:可得加速度:a=μg=5m/s2
由運動學公式:v2=2as,可知 s=2.5m時,達到與皮帶相同的速度,即開始做勻速運動.
所以物塊與球碰撞前物體的速度為5m/s.
(2)由于碰撞過程無機械能損失,碰撞過程中動量和動能均守恒.
 mv=mv1+Mv2

聯立解得:,
設被細線懸掛的小球能做圓周運動到最高點,到達的速度為v3,此時細線的拉力為T.運動中只有重力做功,故小球的機械能守恒.
  
其中h=2L,代入數據,求得
小球在最高點時,
代入數據,求得 T=0N 
(3)物塊在A端從靜止開始加速到5m/s,加速運動的時間,此時物塊和皮帶的位移分別為2.5m和5m.
故在第一次運動過程中由于相對滑動所產生的熱量為 Q1=μmg△s1=11.25J.
物塊與小球碰撞后繼續運動到再次與皮帶相對靜止,經歷的時間為,
  此過程中物塊的位移為; 皮帶的位移為1m.
故在第二次運動過程中由于相對滑動所產生的熱量為  Q2=μmg△s2=0.45J
∴Q=Q1+Q2=11.7J.
答:(1)物塊與球碰撞前物體的速度5m/s.
(2)細線的拉力大小為0.
(3)物塊從A端運動到B端由于相對滑動所產生的熱量為11.7J.
點評:本題綜合考查了動量守恒定律,能量守恒定律、機械能守恒定律、牛頓第二定律,綜合性較強,關鍵理清運動過程,選擇合適的規律進行求解.
練習冊系列答案
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如圖所示,質量為m的球,被長為L的細繩吊起處于靜止狀態.現對小球施加水平向右的恒力F,小球開始向右運動,當細繩與豎直方向的夾角為60°,小球速度恰好為0( 。

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(選修3-5)
(1)核能是一種高效的能源.
①在核電站中,為了防止放射性物質泄漏,核反應堆有三道防護屏障:燃料包殼,壓力殼和安全殼(見圖甲).結合圖乙可知,安全殼應當選用的材料是
混凝土
混凝土


②圖丙是用來監測工作人員受到輻射情況的胸章,通過照相底片被射線感光的區域,可以判斷工作人員受到何種輻射.當胸章上1mm鋁片和3mm鋁片下的照相底片被感光,而鉛片下的照相底片未被感光時,結合圖2分析工作人員受到了
β
β
射線的輻射;當所有照相底片被感光時,工作人員受到了
γ
γ
射線的輻射.
(2)下列說法正確的是
A.盧瑟福的a粒子散射實驗揭示了原子核有復雜的結構
B.受普朗克量子論的啟發,愛因斯坦在對光電效應的研究中,提出了光子說
C.核反應方程
 
238
92
U→
 
234
90
Th+
 
4
2
He屬于裂變
D.宏觀物體的物質波波長非常小,極易觀察到它的波動性
E.根據愛因斯坦質能方程,物體具有的能量和它的質量之間存在著正比關系
F.β衰變中產生的β射線實際上是原子的核外電子掙脫原子核的束縛而形成的
G.中子與質子結合成氘核的過程中需要吸收能量
H.升高放射性物質的溫度,可縮短其半衰期
I.氫原子輻射出一個光子后,根據玻爾理論可知氫原子的電勢能增大,核外電子的運動加速度增大
J.對于任何一種金屬都存在一個“最大波長”,入射光的波長必須小于這個波長,才能產生光電效應
(3)如圖所示,質量為M=2kg的足夠長的小平板車靜止在光滑水平面上,車的一端靜止著質量為MA=2kg的物體A(可視為質點).一個質量為m=20g的子彈以500m/s的水平速度迅即射穿A后,速度變為100m/s,最后物體A靜止在車上.若物體A與小車間的動摩擦因數μ=0.5.(g取10m/s2
①平板車最后的速度是多大?
②全過程損失的機械能為多少?
③A在平板車上滑行的距離為多少?

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(2010?黑龍江模擬)(按題目要求作答,寫出必要的文字說明、方程式和重要演算步驟,只寫出最后答案不得分)
如圖所示,質量為m=1kg的物體以v0=3.4m/s的初速度在動摩擦因數μ=0.2的水平桌面上滑行L=0.64m離開桌子邊緣落到水平地面上,已知桌面到地面的高度h=0.80m.(不計空氣阻力g取10m/s2
求:(1)物體離開桌面邊緣時的速度大。
(2)物體落地點與桌子邊緣的水平距離.
(3)物體落地時的速度.

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(2005?青浦區模擬)如圖所示,質量為m的帶電金屬小球,用絕緣細線與質量為M(M=2m)的不帶電木球相連,兩球恰能在豎直向上的足夠大且場強為E的勻強電場中,以速度v勻速豎直向上運動,當木球升至a點時,細線突然斷裂,木球升至b點時速度為零.則木球速度為零時,金屬球的速度大小為
3v
3v
,a、b之間的電勢差為
Ev2
2g
Ev2
2g

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(2003?徐州一模)如圖所示,質量為M的木板可以沿傾角為α的固定斜面無摩擦地滑下,欲使木板靜止在斜面上,木板上質量為m的人應以多大的加速度向下奔跑?

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同步練習冊答案
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