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计算题满分练(四)24如图所示,质量为m的平板车p高h,质量为m的小物块q的大小不计,位于平板车的左端,系统原来静止在光滑水平面地面上一不可伸长的轻质细绳长为r,一端悬于q正上方高为r处,另一端系一质量也为m的小球(大小不计)今将小球拉至悬线与竖直位置成60角,由静止释放,小球到达最低点时与q的碰撞时间极短,且无能量损失,已知q离开平板车时速度大小是平板车速度的两倍,q与p之间的动摩擦因数为,mm41,重力加速度为g.求:(1)小物块q离开平板车时速度为多大?(2)平板车p的长度为多少?解析(1)小球由静止摆到最低点的过程中,有:mgr(1cos 60)mv解得v0小球与小物块q相撞时,动量守恒,机械能守恒,则有:mv0mv1mvq mvmvmv 解得:v10,vqv0二者交换速度,即小球静止下来q在平板车上滑行的过程中,系统的动量守恒,则有mvqmvm(2v) 解得,vvq小物块q离开平板车时,速度为:2v(2)由能量守恒定律,知fflmv mv2m(2v)2又ffmg解得,平板车p的长度为l.答案(1)(2)25如图所示,间距为l的平行且足够长的光滑导轨由两部分组成:倾斜部分与水平部分平滑相连,倾角为,在倾斜导轨顶端连接一阻值为r的定值电阻质量为m、电阻也为r的金属杆mn垂直导轨跨放在导轨上,在倾斜导轨区域加一垂直导轨平面向下、磁感应强度大小为b的匀强磁场;在水平导轨区域加另一垂直导轨平面向下、磁感应强度大小也为b的匀强磁场闭合开关s,让金属杆mn从图示位置由静止释放,已知金属杆运动到水平导轨前,已达到最大速度,不计导轨电阻且金属杆始终与导轨接触良好,重力加速度为g.求:(1)金属杆mn在倾斜导轨上滑行的最大速率vm;(2)金属杆mn在倾斜导轨上运动,速度未达到最大速度vm前,当流经定值电阻的电流从零增大到i0的过程中,通过定值电阻的电荷量为q,求这段时间内在定值电阻上产生的焦耳热q;(3)金属杆mn在水平导轨上滑行的最大距离xm.解析(1)金属杆mn在倾斜导轨上滑行的速度最大时,其受到的合力为零,对其受力分析,可得:mgsin bil0 根据欧姆定律可得:i 解得:vm (2)设在这段时间内,金属杆运动的位移为x,由电流的定义可得:qt 根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律得: 解得:x 设电流为i0时金属杆的速度为v0,根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律,可得:i0 此过程中,电路产生的总焦耳热为q总,由功能关系可得:mgxsin q总mv定值电阻产生的焦耳热qq总 解得:q (3)由牛顿第二定律得:bilma
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