如图所示,倾角为θ=30°的足够长的固定斜面上,在底端0处固定一垂直斜面的档板,斜面上OM段光滑,M点及

作者&投稿:艾琪 2024-07-02
(2014?榕城区三模)如图所示,倾角为θ=30°的足够长的固定斜面上,在底端0处固定一垂直斜面的档板,斜

(1)小物块B从N点运动到M点由动能定理,有:2mgLsinθ=12×2mv2B-12×2mv20解得:vB=3gl,vB为B即将与A碰撞时的速度. A、B的碰撞过程动量守恒,有:2mvB=(2m+m)vAB解得vAB=233gL(2)A、B在MO之间运动过程机械能守恒,故A、B返回M点时速度仍为vAB,且来到M 点后由于A受到摩擦力作用,造成AB分离.对A自M点往上运动运用动能定理,有:?fs?mgssinθ=0?12mv2AB其中摩擦力f=mgsinθ解得:s=gL15(3)物块A、B最终紧靠一起在OM间作往复运动,由能的转化和守恒定律有:E=12×2mv20+2mgLsinθ解得:E=3mgL 答:(1)A、B第一次碰撞后紧靠在一起的初速度vAB=233gL.(2)物块A在M点上方时,离M点的最大距离s=gL15.(3)系统由于摩擦和碰撞所产生的总内能E=3mgL.

(1)小物块B从N点运动到M点由动能定理,有:2mgLsinθ= 1 2 ×2 m v 2B - 1 2 ×2 m v 20 解得: v B = 3gl ,v B 为B即将与A碰撞时的速度. A、B的碰撞过程动量守恒,有:2mv B =(2m+m)v AB 解得 v AB = 2 3 3gL (2)A、B在MO之间运动过程机械能守恒,故A、B返回M点时速度仍为v AB ,且来到M 点后由于A受到摩擦力作用,造成AB分离.对A自M点往上运动运用动能定理,有: -fs-mgssinθ=0- 1 2 m v 2AB 其中摩擦力f=mgsinθ解得: s= gL 15 (3)物块A、B最终紧靠一起在OM间作往复运动,由能的转化和守恒定律有: E= 1 2 ×2m v 20 +2mgLsinθ 解得:E=3mgL 答:(1)A、B第一次碰撞后紧靠在一起的初速度 v AB = 2 3 3gL .(2)物块A在M点上方时,离M点的最大距离 s= gL 15 .(3)系统由于摩擦和碰撞所产生的总内能E=3mgL.

(1)  (2) (3) E=3mgL


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如图所示,倾角为30°的足够长光滑固定斜面下端固定有一绝缘挡板.均可视...
答:F=mAa=4.64×2=9.28N;当AB脱离时,对A受力分析,则有重力,弹力与拉力.处于匀加速状态,根据牛顿第二定律,则有:F-mAgsin30°=mAa解得:F=mA(gsin30°+a)=4.64×7=32.48N(3)对A分析,t时刻A,B仍具有共同速度为:v=at=2×2=22m/s,以A,B,C为研究对象,...

如图所示,倾角θ=30°、宽度L=1m的足够长的“U”形平行光滑金属导轨固 ...
答:解:(1)金属棒沿斜面上升达稳定速度时,设所受的安培力为F 安 ,由平衡条件得:F=mgsinθ+F 安 而F 安 =BIL=B L 又 联立以上三式解得v = 2m/s (2)由能量转化与守恒定律可得Pt=mgssinθ+ +Q 代入数据解得:t=1.5s ...

如图甲所示,在倾角为30°的足够长光滑斜面AB前,有一粗糙水平面OA,OA长...
答:(1) m/s (2) 5m (3)10m 试题分析:(1)0-2m过程中, 即 ,做功 2-3m过程中, 即 ,做功 3-4m过程中,F=0,不做功,整个过程中摩擦力做功为 根据动能定理可得 ,解得 (2)根据机械能守恒定律可得: ,所以l=5m(3)根据动能定理可得 ,解得x=10m点评...

如图所示,倾角θ=30°、宽L=lm的足够长的U形光滑金属导轨固定在磁感应强...
答:③F-(mgsinθ+F安)=0…④代入数据得:v=8m/s (v=-9m/s舍去)…⑤(3)设撤去F后ab棒沿导轨向上运动到速度为零时滑动的距离为s,通过ab的电荷量q=.I△t,…⑥又 .I=.ER…⑦.E=△Φ△t…⑧△Φ=BLS…⑨联立⑥⑦⑧⑨各式得:s=qRBL=0.48 m.答:(1)图线如图所示.(...

如图所示,倾角θ=30°、宽为L=1m的足够长的U形光滑金属框固定在磁感应...
答:首先,楼主在列热量的表达式时,因为电动势是变化的,所以用了平均值,这是不对的,求热量需要用有效值,有效值很难求解。另外,我百度了一下,网上多半已经告诉s的大小了,过程较简单。如果告诉的是时间,那么就需要用动量定理。即 Ft=mgsin30t+F安t=mv,其中的F安可以利用平均值来求。答案为4m...

如图所示,倾角θ=30°,宽度L=1m的足够长的U形平行光滑金属导轨,固定...
答:v 2 =-3m/s(舍去)(2)设从静止到稳定速度所需时间为t.棒ab从静止开始到具有稳定速度的过程中在做变加速直线运动,据动能定理有:Pt-mgsin30°·s—Q=mv 2 /2-0,代人数据得t=1.5s。点评:难度中等,能够根据导体棒匀速运动判断受力平衡,并列出受力平衡的关系式是求解本题的关键 ...

在倾角为θ=30度的足够长的斜面底端,木块A以某一初速度v0沿斜面向上...
答:而此摩擦力是滑动摩擦力,始终与运动方向相反,所以只要算出木块沿斜面上升的距离,乘以2,就是摩擦力做负功的距离,然后就可以算出摩擦力做的功 设木块质量m,木块沿斜面上升距离L,木块上升减速的加速度为a 0-v0^2=2aL mgsinθ-umgcosθ=ma 联立两式解得L=v0^2/g 那么摩擦力做功为W摩=2...

如图足够长的斜面倾角 θ =30°。一个物体以 v 0 =12m/s的初速度,从...
答:(1) 9m (2) 4.5s (1)物体上升的最大位移 x = ="9m " (2)沿斜面上升时间 t = v 0 / a ="1.5s " 沿斜面向上时 =8m/s 2 则沿斜面向下时 将 代入上式,得 =2m/s 2 根据 ,则 3s ...

如图所示,一固定足够长的斜面,其斜面的倾角θ=30°,另一边与地面垂直...
答:第一问:B落地时A的速度为最大,所以根据能量守恒5m*g*h+0=1/2 *(5m+m)* v * v+ m*g*(h/sin30°) 所以3m*v *v=4.5mgh v= 根号(1.5gh)第二问:A的能上滑的最大距离也就是两个物体都停止了,根据能量守恒:5m*g*h+0=m*g*H+0 所以H=5h,(H为A物体的垂直高度...

如图所示,倾角 θ =30º、宽度 L =1m的足够长的“U”形平行光滑金属导...
答:(1) v =" 2m/s " (2) t =1.5s (1)金属棒沿斜面上升达稳定速度时,设所受的安培力为 F 安 ,由平衡条件得: F = mg sin θ + F 安 而 F 安 = BIL = B L 又 联立以上三式解得 v =" 2m/s " (2)由能量转化与守恒定律可得 Pt =...