分析 (1)根據平拋運動的規(guī)律求出物塊A脫離彈簧時的速度大小.
(2)根據動量守恒定律求出B的速度,結合能量守恒求出彈簧儲存的彈性勢能.
(3)物塊B向右先做勻減速運動,然后返回做勻加速運動,當速度達到傳送帶速度做勻速運動,結合牛頓第二定律和運動學公式求出運動的總時間.
解答 解:(1)A作平拋運動,豎直方向:$h=\frac{1}{2}g{t^2}$,水平方向:S=vAt,
解得:vA=4m/s
(2)解鎖過程系統(tǒng)動量守恒:mAvA=mBvB,
由能量守恒定律:${E_p}=\frac{1}{2}{m_A}v_A^2+\frac{1}{2}{m_B}v_B^2$
解得:Ep=60J
(3)B作勻變速運動,由牛頓第二定律,μmBg=mBa
解得:a=2m/s2
B向右勻減速至速度為零,由$v_B^2=2a{S_B}$,
解得:SB=9m<L=10m,所以B最終將回到水平臺.
設B向右勻減速的時間為t1:vB=at1
設B向左加速至與傳送帶共速的時間為t2,v0=at2
由$v_0^2=2a{S_2}$,共速后做勻速運動的時間為t3:SB-S2=v0t3
總時間:t=t1+t2+t3=8s
答:(1)物塊A脫離彈簧時速度的大小為4m/s;
(2)彈簧儲存的彈性勢能為60J;
(3)物塊B在水平傳送帶上運動的時間為8s.
點評 本題考查了動量守恒定律、能量守恒定律和牛頓第二定律的綜合運用,理清物塊在傳送帶上的運動規(guī)律,知道物塊先向右做勻減速運動,然后返回做勻加速運動,再做勻速運動,結合牛頓第二定律和運動學公式綜合求解.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{a}$ | B. | $\frac{a}$ | C. | $\frac{a}{^{2}}$ | D. | $\frac{{a}^{2}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 牛頓第二定律不適用于靜止物體 | |
B. | 桌子的加速度很小,速度增量很小,眼睛不容易覺察到 | |
C. | 推力小于最大靜摩擦力,加速度是負值 | |
D. | 桌子所受的合力等于零,因而加速度也等于零,所以原來靜止的桌子還是靜止的 |
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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:多選題
A. | 嫦娥三號著陸器高度下降到100m之前機械能在減小,100m之后機械能不變 | |
B. | 嫦娥三號著陸器懸停時發(fā)動機需要工作 | |
C. | 嫦娥三號著陸器落上月面時的速度約3.6m/s | |
D. | 嫦娥三號著陸器還可以利用降落傘來實現(xiàn)軟著陸 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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