题目内容
12.(1)求滑板a由A点静止下滑到BC赛道速度为v1
(2)运动员跳上滑板a后,在BC赛道上与滑板a共同运动的速度是多大?
(3)在运动员离开滑板b的过程中.滑板b受合外力的冲量大小?
分析 (1)对A到BC过程由机械能守恒定律可求得速度;
(2)运动员离开b后空中做匀速运动,由运动关系可求得运动员的速度;再对a与运动员由动量守恒可求得共同速度;
(3)对人离开b的过程由动量守恒定律列式可求得b的末动量,再由动量定理可求得冲量.
解答 解:(1)设滑板由A点静止下滑到BC赛道后速度为v1,由机械能守恒定律有:mgh=$\frac{1}{2}$mv12,
得:v1=$\sqrt{2gh}$=$\sqrt{2×10×1.8}$=6m/s
(2)运动员与滑板一起由A点静止下滑到BC赛道后,速度也为v1,
运动员由滑板b跳到滑板a,设蹬离滑板b时的水平速度为v2,
在空中飞行的水平位移为s,则:s=v2t2
设起跳时滑板a与滑板b的水平距离为s0,则:s0=vltl
设滑板在t2时间内的位移为s1,则:s1=v1t2,s=s0+s1
即:v2t2=v1(t1+t2),
解得:v2=7m/s;
m落到滑板a后,与滑板a共同运动的速度为v,以a的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:
mvl+Mv2=(m+M)v,
代入数据解得:v=6.9m/s,
(3)对b与运动员与动量守恒定律可知:(m+M)v1=Mv2+mv;
解得:v=-3m/s;
对b由动量定理可知:I=mv-mv1=5×(-3)-5×6=45N•s;
答:(1)滑板a由A点静止下滑到BC赛道速度为6m/s;
(2)运动员跳上滑板a后,在BC赛道上与滑板a共同运动的速度是6.9m/s
(3)在运动员离开滑板b的过程中.滑板b受合外力的冲量大小为45N•S.
点评 本题考查动量守恒定律及匀速直线运动规律,要注意正确选择研究对象及物理过程进行分析,才能正确选择物理规律求解.
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3.
质量分别为mA和mB(mA>mB)的两个物块叠放在光滑水平面上.第一次用水平拉力拉B时,两者都要保持相对静止,运动的最大加速度是a.第二次用水平力F拉A时,仍要使得A和B保持相对静止,则F的最大值应为( )
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20.
如图所示,q1、q2为两个固定的点电荷,q1带正电、q2带负电.在它们连线上有a、b、c三点,其中b点合场强为0.将一负电荷由a点经b点移到c点的过程中,该负电荷电势能变化的情况是( )
| A. | 一直增大 | B. | 一直减小 | C. | 先增大后减小 | D. | 先减小后增大 |
5.
如图所示,线圈两端与电阻相连构成闭合回路,在线圈上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的S极朝下.在将磁铁的S极插入线圈的过程中( )
| A. | 通过电阻的感应电流的方向由a到b,线圈与磁铁相互排斥 | |
| B. | 通过电阻的感应电流的方向由b到a,线圈与磁铁相互排斥 | |
| C. | 通过电阻的感应电流的方向由a到b,线圈与磁铁相互吸引 | |
| D. | 通过电阻的感应电流的方向由b到a,线圈与磁铁相互吸引 |