题目内容
3.(1)物体A的初速度v0;
(2)物体AB最终停止运动时AB间的距离L.
分析 (1)A、B碰撞每次碰撞都在N点进行且速度互换,A最终停在N点,整个过程根据动能定理求得初速度;
(2)只有B与地面有摩擦,B物体在NP间运动的总路程为s,整个过程根据动能定理求得即可判断
解答 解:(1)A、B碰撞每次碰撞都在N点进行且速度互换,A最终停在N点$-μmgR-mgR=0-\frac{1}{2}{mv}_{0}^{2}$
解得${v}_{0}=\sqrt{3gR}$
(2)设B物体在NP间运动的总路程为s,则$-μmgs=0-\frac{1}{2}{mv}_{0}^{2}$,解得s=3R
B物体最终停在P点,L=P
答:(1)物体A的初速度v0;
(2)物体AB最终停止运动时AB间的距离L.
点评 本题综合考查了动能定理、动量守恒定律和能量守恒定律,关键是理清运动过程,选择合适的规律求解.以及掌握一些结论,质量相等的物体碰撞时无能量损失,两个物体速度互换.
练习册系列答案
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| A. | 不受摩擦力 | B. | 受到静摩擦力 | ||
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2.下列说法正确的是( )
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19.下列有关说法中正确的是( )
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6.
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| A. | 大球的速度大于小球的速度 | |
| B. | 大球的动能可能小于小球的动能 | |
| C. | 大球的向心加速度大于小球的向心加速度 | |
| D. | 大球所受轨道的支持力等于小球所受轨道的支持力 |
8.如图所示A、B是两列波在同一种介质中传播时在某时刻某范围的波形图,通过对两列波的图象提供的信息分析后可以得出以下结论( )

| A. | A、B两列波的波长之比是3:2 | |
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| C. | A、B两列波的频率之比是1:2 | |
| D. | A波源起振时先向下运动,B波源起振时先向上运动 |
15.如图所示,磁感应强度大小为B的匀强磁场垂直于光滑金属导轨平面向外,导轨左右两端电路所在区域均无磁场分布,垂直于导轨的导体棒接入电路的长度为L、电阻为R0,在外力作用下始终以速度v0从左向右做匀速直线运动.小灯泡电阻为2R0,滑动变阻器总阻值为4R0.图示状态滑动触头位于a、b的正中间位置,此时位于平行版电容器中的P处的带点油滴恰好处于静止状态,电路中其余部分电阻均不计,各接触处都接触良好,且导轨足够长,下列说法正确的是( )

| A. | 若将上极板竖直向上移动稍许,同时将下极板接地,其余条件均不变,则油滴的电势能将增加,且P点电势将降低 | |
| B. | 油滴带负电 | |
| C. | 图示状态下,△t时间内通过小灯泡的电荷量为$\frac{BL{v}_{0}△t}{4{R}_{0}}$ | |
| D. | 若将滑动变阻器的滑片向b端移动,小灯泡将变暗 |