题目内容
10.如图所示,甲、乙两小孩各乘一辆冰车在山坡前的水平冰道上做游戏.甲和他的冰车的总质量M=40kg,从山坡上自由下滑到水平冰道上的速度v1=3m/s;乙和他的冰车的总质量m=60kg,以大小为v2=0.5m/s的速度迎着甲滑来,与甲相碰.不计一切摩擦,山坡与水平冰道间光滑连接.求:(i)相碰后两人在一起共同运动的速度v;
(ii)相碰后乙获得速度v2′=2m/s,则以后在原直线上运动甲、乙两人是否还会相碰.
分析 (i)两车碰撞过程中,系统动量守恒,以甲的初速度方向为正,根据动量守恒定律求出共同速度;
(ii)甲与乙的车若不再相碰,则有两种情况,1.二者速度方向相同,乙的速度大;2.二者速度的方向相反,乙的速度的大.然后根据动量守恒定律以及动量定理列式,分别讨论即可.
解答 解:(i)两车碰撞过程中,系统动量守恒,以甲的初速度方向为正,根据动量守恒定律得:m1v1-m2v2=(m1+m2)v3
解得:v3=0.9m/s
(ii)由题意可知,开始时二者的总动量的方向向右,所以相碰后乙获得速度v2′=2m/s,其方向向右才能满足题意,根据动量守恒定律得:
m1v1-m2v2=m1v1′+m2v2′,
得:v1′=-0.75m/s
负号表示甲运动的方向与规定的正方向相反.结合图象可知,甲冲上斜面后,到达最高点,然后返回,返回后的最大速度是0.75m/s,小于乙的速度,所以不会再相碰.
答:(i)相碰后两人在一起共同运动的速度是0.9m/s;
(ii)相碰后乙获得速度v2′=2m/s,则以后在原直线上运动甲、乙两人不会相碰.
点评 本题主要考查了动量守恒定律和动量定理的直接应用,对学生能力的要求较高,关键是选择好系统,以及选择好研究的过程,注意正方向的规定,难度适中.
练习册系列答案
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20.
如图所示,已知一带电小球在光滑绝缘的水平面上从静止开始经电压U加速后,水平进入互相垂直的匀强电场E和匀强磁场B的复合场中(E和B已知),小球在此空间的竖直面内做匀速圆周运动,则下列说法中错误的是( )
| A. | 小球可能带正电 | |
| B. | 小球做匀速圆周运动的半径为r=$\frac{1}{B}$$\sqrt{\frac{2UE}{g}}$ | |
| C. | 小球做匀速圆周运动的周期为T=$\frac{2πE}{Bg}$ | |
| D. | 若电压U增大,则小球做匀速圆周运动的周期不变 |
18.
在如图所示电路中,电压表、电流表均为理想电表,电源内阻不可忽略.开关S闭合后,在滑动变阻器R1的滑片P向右端滑动的过程中( )
| A. | 电压表与电流表的示数都增大 | |
| B. | 电压表的示数减小,电流表的示数增大 | |
| C. | 电阻R2消耗的电功率增大 | |
| D. | 电源内阻消耗的功率减小 |
5.在研究物理学的过程中,往往要接触到研究物理的方法,下列说法正确的是( )
| A. | 伽利略在证明自由落体运动是匀变速直线运动时,采用了等效替代法 | |
| B. | “如果电场线与等势面不垂直,那么电场强度沿着等势面方向就有一个分量,在等势面上移动电荷时静电力就要做功”,这里使用的是归纳法 | |
| C. | 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是微元法 | |
| D. | 在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了控制变量的思想方法 |
15.
两个等量同种电荷固定于光滑水平面上,其连线中垂线上有A、B、C三点,如图甲所示,一个电荷量为1C,质量为1kg的小物块从C点静止释放,其运动的v-t图象如图乙所示,其中B点处为整条图线切线斜率最大的位置(图中标出了该切线),则下列说法正确的是( )
| A. | 由C点到A点电势逐渐降低 | |
| B. | B、A两点间的电势差UBA=10V | |
| C. | 中垂线上B点电场强度最大,场强E=2V/m | |
| D. | 由C到A时物块的电势能先减小后变大 |
19.
如图所示,长度均为l=1m的两根轻绳,一端共同系住质量为m=0.5kg的小球,另一端分别固定在等高的A、B两点,A、B两点间的距离也为l.重力加速度g=10m/s2.现使小球在竖直平面内以AB为轴做圆周运动,若小球在最高点速率为v时,每根绳的拉力恰好为零,则小球在最高点速率为2v时,每根绳的拉力大小为( )
| A. | $5\sqrt{3}$N | B. | $\frac{{20\sqrt{3}}}{3}$N | C. | 15 N | D. | 10$\sqrt{3}$N |