分析 (1)A、B、C三個物體組成的系統,所受合外力為零,系統的動量守恒,根據動量守恒定律求出最終A、B、C的共同速度.
(2)根據動量守恒定律和動量定理研究,求出A與C剛相對靜止時B的速度.
(3)根據牛頓第二定律分別求出AC相對靜止前后三個物體的加速度大小,由速度位移公式求出從開始運動到三個物體均相對靜止時相對于地面的位移,再求出A與B最終相距的距離.
解答 解:(1)根據動量守恒定律得
mv0+2mv0=(m+m+3m)v
解得v=0.6v0
(2)設經過t時間,A與C相對靜止,共同速度為vAC,此時B的速度為vB,由動量守恒得
mv0+2mv0=(m+3m)vAC+mvB
根據動量定理得
對A:-μmgt=m(vAC-v0)
對C:(μmg+2μmg)t=3mvAC
聯立以上三式
vAC=0.5v0,vB=v0
(3)AC相對靜止前,AB做勻減速運動,C做勻加速運動,三個物體的加速度分別為
aA=$\frac{μmg}{m}$=μg
aB=$\frac{2μmg}{m}$=2μg
aC=$\frac{μmg+2μmg}{3m}$=μg
AC相對靜止后,AC做勻加速運動,B做勻減速運動,三個物體的加速度分別為
aA′=aC′=$\frac{2μmg}{m+3m}$=0.5μg
aB′=aB=2μg
最終三個物體一起做勻速直線運動.
從開始運動到三個物體都相對靜止,A、B相對于地的位移分別為
sA=$\frac{{v}_{0}^{2}{-v}_{AC}^{2}}{2{a}_{A}}+\frac{{v}^{2}{-v}_{AC}^{2}}{2a{′}_{A}}=0.485\frac{{v}_{0}^{2}}{μg}$
sB=$\frac{(2{v}_{0})^{2}-{v}^{2}}{2{a}_{B}}$=0.91$\frac{{v}_{0}^{2}}{μg}$
所以A與B最終相距△s=s0+sB-sA=s0+0.425$\frac{{v}_{0}^{2}}{μg}$
答:(1)最終A、B、C的共同速度為0.6v0.
(2)當A與C剛相對靜止時B的速度為0.5v0.
(3)A與B最終相距得s0+0.425$\frac{{v}_{0}^{2}}{μg}$.
點評 本題的運動過程比較復雜,研究對象比較多,按程序法進行分析,考查解決綜合題的能力.抓住物體運動過程是解題的關鍵
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 浸潤和不浸潤現象都是分子力作用的表現 | |
B. | 液晶既具有液體的流動性,又像某些晶體那樣具有光學各向異性 | |
C. | 熵增加原理說明一切自然過程總是向著分子熱運動的無序性減少的方向進行 | |
D. | 在相對濕度比較大的時候,較低的溫度就能引起中暑,是因為汗液不容易蒸發(fā) | |
E. | 在溫度不變的情況下,增大液面上方飽和汽的體積,待氣體重新達到飽和時,飽和汽的壓強增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 1g100℃的水的內能小于1g100℃的水蒸氣的內能 | |
B. | 氣體壓強的大小跟氣體分子的平均動能、分子的密集程度這兩個因素有關 | |
C. | 熱力學過程中不可避免地出現能量耗散現象,能量耗散不符合熱力學第二定律 | |
D. | 第二類永動機不可能制成是因為它違反了能量守恒定律 | |
E. | 某種液體的飽和蒸汽壓與溫度有關 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球處于靜止狀態(tài)時,應施加水平向左的力F,大小為mgtanθ | |
B. | 小球下落的最大加速度為重力加速度g | |
C. | 小球恰好自由下落時,應施加水平向右的力F,且大小為$\frac{Mg}{tanθ}$ | |
D. | 無論施加多大的力,小球都不可能自由下落 |
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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:解答題
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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:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小球在C點受到的洛倫茲力大小為qB$\sqrt{gR}$ | |
B. | 小球在C點對軌道的壓力大小為3mg+qB$\sqrt{2gR}$ | |
C. | 小球從C到D的過程中,外力F的大小保持不變 | |
D. | 小球從C到D的過程中,外力F的功率逐漸增大 |
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