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【題目】如圖所示,豎直平面內的光滑半圓形軌道MN的半徑為R,MP為粗糙水平面兩個小物塊A、B可視為質點,在半圓形軌道圓心O的正下方M處,處于靜止狀態。若A、B之間夾有少量炸藥,炸藥爆炸后,A恰能經過半圓形軌道的最高點N,B到達的最遠位置恰好是A在水平面上的落點已知粗糙水平面與B之間的動摩擦因數為μ=0.8,求

(1)B到達的最遠位置離M點的距離;

(2)極短爆炸過程中,A受到爆炸力的沖量大小;

(3)AB的質量之比。

【答案】(1)2R(2)

【解析】試題分析:A恰好到達軌道最高點,重力提供向心力,由牛頓第二定律可以求出A到達最高點時的速度,結合平拋運動規律可以求出B到達的最遠位置離M點的距離;根據動量定理可求出A受到爆炸力的沖量大小;爆炸過程中,AB系統動量守恒,由動量守恒定律、機械能守恒定律、動能定理可以求出AB的質量之比。

(1)A恰能經過半圓形軌道的最高點,由牛頓第二定律得:

解得:

A做平拋運動,由平拋運動規律:

水平方向:

聯立可得B到達的最遠位置離M點的距離即為:x=2R

(2)A上升到N的過程,由機械能守恒定律

解得:

根據動量定理可得:

(3)對B,由動能定理:

炸藥爆炸過程由動量守恒定律:

聯立以上可得:

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】圖是一水平彈簧振子做簡諧振動的振動圖像(x-t圖),由圖可推斷,振動系統( )

A.t1t2時刻有相等的動能和相同的動量

B.t3t4時刻有相等的勢能和相同的動量

C.t4t6時刻有相同的位移和速度

D.t1t6時刻有相同的速度和加速度

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,長為2L=20cm內壁光滑的氣缸放在水平面上,氣缸和活塞氣密性良好且絕熱,活塞的橫截面積為s=10cm2,活塞與墻壁之間連接一根勁度系數為k= 50N/m的輕彈簧。當缸內氣體溫度為=27℃時,活塞恰好位于氣缸的中央位置,且輕彈簧處于原長狀態。已知氣缸與活塞的總質量為M=4kg,氣缸與水平面間的動摩擦因數為,大氣壓強為, 力加速度為g=10m/s2。現用電熱絲對缸內氣體緩慢加熱,當活塞移到氣缸最右端時,缸內氣溫是多少?

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,一個絕緣且內壁光滑的環形細圓管,固定于豎直平面內,環的半徑為R(比細管的內徑大得多),在圓管內的最低點有一個直徑略小于細管內徑的帶正電小球處于靜止狀態,小球的質量為m,帶電荷量為q,重力加速度為g.空間存在一磁感應強度大小未知(不為零),方向垂直于球形細圓管所在平面且向里的勻強磁場.某時刻,給小球一方向水平向右,大小為的初速度,則以下判斷正確的是(

A. 無論磁感應強度大小如何,獲得初速度后的瞬間,小球在最低點一定受到管壁的彈力作用

B. 無論磁感應強度大小如何,小球一定能到達環形細管的最高點,且小球在最高點一定受到管壁的彈力作用

C. 無論磁感應強度大小如何,小球一定能到達環形細管的最高點,且小球到達最高點時的速度大小都相同

D. 小球從環形細圓管的最低點運動到所能到達的最高點的過程中,機械能不守恒

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】本題中用大寫字母代表原子核Eα衰變成為F 再經β衰變成為G,再經α衰變成為H.上述系列衰變可記為下式: ,另一系列衰變如下: ,已知PF的同位素,則

A. QG的同位素,R H的同位素 B. RE的同位素,SF的同位素

C. RG的同位素,SH的同位素 D. QE的同位素,RF的同位素

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,質量為M的小車在光滑的水平面上以速度v0向右勻速運動,一質量為m的小球(mM)從高h處自由下落,與小車碰撞后,反彈上升的最大高度仍為h。設球與車之間的動摩擦因數為μ,則小球彈起后的水平速度為(  )

A. v0 B. 0 C. D. v0

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖所示,足夠長的固定平行粗糙金屬雙軌MNPQ相距d0.5m,導軌平面與水平面夾角α30°,處于方向垂直導軌平面向上、磁感應強度大小B0.5T的勻強磁場中。長也為d的金屬棒ab垂直于導軌MNPQ放置,且始終與導軌接觸良好,棒的質量m0.1kg,電阻R0.1Ω,與導軌之間的動摩擦因數,導軌上端連接電路如圖所示。已知電阻R1與燈泡電阻R2的阻值均為0.2Ω,導軌電阻不計,取重力加速度大小g10 m/s2

(1)求棒由靜止剛釋放瞬間下滑的加速度大小a

(2)假若棒由靜止釋放并向下加速運動一段距離后,燈L的發光亮度穩定,求此時燈L的實際功率P和棒的速率v

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】宇宙間存在一些離其他恒星較遠的三星系統,其中有一種三星系統如圖所示,三顆質量均為m的星位于等邊三角形的三個頂點,三角形邊長為R,忽略其他星體對它們的引力作用,三星在同一平面內繞三角形中心O做勻速圓周運動,萬有引力常量為G,則(  )

A. 每顆星做圓周運動的線速度為

B. 每顆星做圓周運動的角速度為

C. 每顆星做圓周運動的周期為

D. 每顆星做圓周運動的加速度與三星的質量無關

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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】雨滴在空中下落時,由于空氣阻力的影響,最終會以恒定的速度勻速下降,我們把這個速度叫做收尾速度.研究表明,在無風的天氣條件下,空氣對下落雨滴的阻力可由公式f=CρSv2來計算,其中C為空氣對雨滴的阻力系數(不同空間為不同常量),ρ為空氣的密度(不同空間密度不同),S為雨滴的有效橫截面積(即垂直于速度 方向的橫截面積).

已知雨滴下落空間范圍內的空氣密度為ρ0,空氣對雨滴的阻力系數為C0,雨滴下落時可視為球形,半徑均為R,每個雨滴的質量均為m,且在到達地面前均已達到收尾速度,重力加速度為g.

(1)求雨滴在無風的天氣條件下沿豎直方向下落時收尾速度的大小

(2)若根據云層高度估測出雨滴在無風的天氣條件下由靜止開始豎直下落的高度為h,求每個雨滴在豎直下落過程中克服空氣阻力所做的功.

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