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如图所示,CDE为光滑的轨道,其中ED是水平的,CD是竖直平面内的半圆,与ED相...

如图所示,CDE为光滑的轨道,其中ED是水平的,CD是竖直平面内的半圆,与ED相切与D点,且半径R=0.5m,质量m=0.1kg的滑块A静止在水平轨道上,另一质量M=0.5kg的滑块B前端装有一轻质弹簧(A、B均可视为质点)以速度 向左运动并与滑块A发生弹性正碰,若相碰后滑块A滑上半圆轨道并能过最高点C,取重力加速度 ,则

(1)B滑块至少要以多大速度向前运动;

(2)如果滑块A恰好能过C点,滑块B与滑块A相碰后轻质弹簧的最大弹性势能为多少?

 

(1)3m/s (2)0.375J 【解析】 试题由牛顿第二定律求出滑块A到达轨道最高点的速度,碰撞过程系统动量守恒、机械能守恒,应用动量守恒定律与机械能守恒定律可以求出B的初速度;碰撞后两者速度相等时弹簧压缩量最大弹性势能最大,碰撞过程系统动量守恒、机械能守恒,应用动量守恒定律与机械能守恒定律可以求出最大弹性势能。 设滑块A过C点时速度为vC,B与A碰撞后,B与A的速度分别为v1、v2, B碰撞前的速度为v0,过圆轨道最高点的临界条件是重力提供向心力 由牛顿第二定律得: 由机械能守恒定律得 B与A发生弹性碰撞,碰撞过程动量守恒、机械能守恒,以向左为正方向,由动量守恒定律得 Mv0=Mv1+mv2 由机械能守恒定律得 解得v0=3 m/s. B与A碰撞后,当两者速度相同时弹簧有最大弹性势能Ep,设共同速度为v, A、B碰撞过程系统动量守恒、机械能守恒, 以向左为正方向,由动量守恒定律得:Mv0=(M+m)v 由机械能守恒定律得 联立解得Ep=0.375 J.
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考点分析:
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如图,真空中xOy平面直角坐标系上的ABC三点构成等边三角形,边长L=2.0m。若将电荷量均为q=+2.0×10-6C的两点电荷分别固定在A、B点,已知静电力常量k=9.0×109N·m2/C2求:

(1)两点电荷间的库仑力大小;

(2)C点的电场强度的大小和方向。

 

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如图所示,一个电子以4×106m/s的速度沿与电场垂直的方向从A点飞进匀强电场,并且从另一端B点沿与场强方向成150°角方向飞出,那么AB两点间的电势差为多少V?(电子的质量为9.1×10-31kg)

 

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如图所示,实线为电场线,虚线为等势面,且相邻两等势面的电势差相等,一正电荷在等势面φ3上时具有动能60J,它运动到等势面φ1上时,速度恰好为零,令φ2=0,那么,当该电荷的电势能为12 J时,其动能大小为____ J。

 

 

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空气中的负氧离子对于人的健康极为有益。人工产生负氧离子的方法最常见的是电晕放电法。如图所示一排针状负极和环形正极之间加上直流高压电,电压达5000V左右,使空气发生电离,从而产生负氧离子。在负极后面加上小风扇,将大量负氧离子排出,使空气清新化。针状负极与环形正极间距离为5mm,且视为匀强电场,则电场强度为__________V/m,电场对负氧离子的作用力为________N。

 

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有关实际中的现象,下列说法正确的是(    )

A. 火箭靠喷出气流的反冲作用而获得巨大速度

B. 体操运动员在着地时曲腿是为了减小地面对运动员的作用力

C. 用枪射击时要用肩部抵住枪身是为了减少反冲的影响

D. 为了减轻撞车时对司乘人员的伤害程度,发动机舱越坚固越好

 

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