分析 (1)先根據(jù)動能定理求出碰撞前后A的速度.由動量守恒定律求出碰后B的速度,再分析碰撞前后AB的總動能,即可判斷碰撞類型.
(2)B離開傳送帶后做平拋運動,由平拋運動的規(guī)律求出平拋的初速度,由動能定理求B在傳送帶上運動時傳送帶對工件B所做的功.
(3)設B恰能到傳送帶的最右端,由速度位移公式求出動摩擦因數(shù)μ0.從而判斷出在0.1≤μ≤0.6下物體的運動情況,由動能定理求解.
解答 解:(1)設A球在碰前速度為v1,碰后速度為v2,B球碰后速度為v3,則A球下落過程,動能定理可得:
mAgh=$\frac{1}{2}{m}_{A}{v}_{1}^{2}$-$\frac{1}{2}{m}_{A}{v}_{0}^{2}$
A球碰后返回過程動能定理可得:mAgh=$\frac{1}{2}{m}_{A}{v}_{2}^{2}$
A球與B球碰撞過程根據(jù)動量守恒可得:mAv1=mBv3-mAv2
解得:v3=2m/s
碰前總動能為:Ek=$\frac{1}{2}{m}_{A}{v}_{1}^{2}$=12.5J,碰后為:Ek′=$\frac{1}{2}{m}_{A}{v}_{2}^{2}$+$\frac{1}{2}{m}_{B}{v}_{3}^{2}$=12.5J,可知,A與B碰撞是彈性碰撞
(2)設平拋初速度為v4,由平拋公式有:H=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,L=v4t
根據(jù)動能定理有:W=$\frac{1}{2}{m}_{B}{v}_{4}^{2}$-$\frac{1}{2}{m}_{B}{v}_{3}^{2}$
則B在傳送帶上運動時傳送帶對工件B所做的功為:W=64J
(3)設B恰能到傳送帶的最右端,則由${v}_{3}^{2}$=2μ0gS可得:μ0=0.2
則當0.1≤μ≤0.2時,B能從右端離開,則有:W=-μmBgS=-40μ J
當0.2≤μ≤0.6時,B從左端離開:當傳送帶速度v≤2m/s時,根據(jù)動能定理有:
W=$\frac{1}{2}{m}_{B}{v}^{2}$-$\frac{1}{2}{m}_{B}{v}_{3}^{2}$=(2v2-8)J
當傳送帶速度v>2m/s時,返回到左端前速度已達v3,W=0 J
答:(1)B球的碰后速度是2m/s,A與B碰撞是彈性碰撞.
(2)B在傳送帶上運動時傳送帶對工件B所做的功是64J.
(3)當0.1≤μ≤0.2時,B能從右端離開,則 W=-40μ J.當0.2≤μ≤0.6時,B從左端離開:當傳送帶速度v≤2m/s時,W=(2v2-8)J.當傳送帶速度v>2m/s時,返回到左端前速度已達v3,W=0 J.
點評 本題是多研究對象、多過程問題,分析清楚物體的運動過程,應用動能定理、動量守恒定律、平拋運動規(guī)律即可正確解題.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 魚缸對桌布的摩擦力方向向右 | |
B. | 魚缸對桌面的摩擦力方向向左 | |
C. | 若貓減小拉力,魚缸有可能滑出桌面 | |
D. | 若貓增大拉力,魚缸有可能滑出桌面 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 汽車剎車的加速度為2m/s2 | |
B. | 汽車剎車時的速度為6m/s | |
C. | 汽車剎車后共滑行8m | |
D. | 汽車剎車停止全程的平均速度為3.5m/s |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 地球質量 M=$\frac{{a}_{1}{R}^{2}}{G}$ | B. | 地球質量M=$\frac{{a}_{2}{r}^{2}}{G}$ | ||
C. | al、a2、g的關系是g<al<a2 | D. | 加速度之比$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{{r}^{2}}{{R}^{2}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 地球同步通信衛(wèi)星的運行速率 | |
B. | 第一宇宙速度 | |
C. | 赤道上隨地球自轉的物體的向心加速度 | |
D. | 萬有引力常量 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | A和B做圓周運動的向心加速度相等 | B. | A和B受到地球的萬有引力相等 | ||
C. | A做圓周運動的線速度比B大 | D. | A做圓周運動的周期比B長 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | T先大后小再回到T0 | B. | T先小后大再回到T0 | ||
C. | T一直變大 | D. | T一直變小 |
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