质量为M、内壁间距为L的箱子静止于光滑的水平面上,箱子中间有一质量为m的小物块,小物块与箱子底板间的动摩擦因数为μ.初始时小物块停在箱子正中间,如图所示.现给小

质量为M、内壁间距为L的箱子静止于光滑的水平面上,箱子中间有一质量为m的小物块,小物块与箱子底板间的动摩擦因数为μ.初始时小物块停在箱子正中间,如图所示.现给小

题型:不详难度:来源:
质量为M、内壁间距为L的箱子静止于光滑的水平面上,箱子中间有一质量为m的小物块,小物块与箱子底板间的动摩擦因数为μ.初始时小物块停在箱子正中间,如图所示.现给小物块一水平向右的初速度v,小物块与箱壁碰撞N次后恰又回到箱子正中间,且与箱子保持相对静止.设碰撞都是弹性的,则整个过程中,以下说法正确的是(  )
A.物块损失的动能为
1
2
mv2
B.系统损失的动能为
1
2
mM
m+M
v2
C.系统产生的内能为
1
2
mv2
D.系统产生的内能为NμmgL
魔方格
答案
设物块与箱子相对静止时共同速度为V,则由动量守恒定律得
   mv=(M+m)V,得V=
mv
M+m

A、物块损失的动能为Ek=
1
2
mv2-
1
2
mV2
1
2
mv2
.故A错误.
B、系统损失的动能为△Ek系=
1
2
mv2-
1
2
(M+m)V2
=
Mmv2
2(M+m)
.故B正确.
C、根据能量守恒定律得知,系统产生的内能等于系统损失的动能,则有Q=
Mmv2
2(M+m)
.故C错误.
D、根据功能关系得知,系统产生的内能等于系统克服摩擦力做的功,则有Q=NμmgL.故D正确.
故选BD
举一反三
如图甲所示,一竖直平面内的轨道由粗糙斜面AB和光滑半圆轨道BC组成,斜面底端通过一小段圆弧(图中未画出,长度可不计)与轨道相切于B点.斜面的倾角为37°,半圆轨道半径为1m,B是圆轨道的最低点,C为最高点.将一小物块置于轨道AB上离地面高为H处由静止下滑,用力传感器测出其经过B点时对轨道的压力F,改变H的大小,可测出相应的F的大小,F随H的变化规律如图5-20乙所示.物块在某次运动时,由H=8.4m处释放,通过C后,又落回到斜面上D点.(已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g取10m/s2)求:
(1)物块的质量及物块与斜面间的动摩擦因数.
(2)物块落到D点时的速度大小.魔方格
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将物体以60J的初动能竖直向上抛出,当它上升至某点P时,动能减为10J,机械能损失10J,若空气阻力大小不变,那么物体落回抛出点的动能为(  )
A.36JB.40JC.48JD.50J
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图中虚线所示为静电场中的等势面1、2、3、4,相邻的等势面之间的电势差相等,其中等势面3的电势为0.一带正电的点电荷只在静电力的作用下运动,经过a、b点时的动能分别为23eV和5eV.当这一点电荷运动到某一位置时,其电势能变为-8eV,它的动能应为(  )
A.8eVB.11eVC.15eVD.19eV
魔方格
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如图所示,一长木块被固定在水平面上,质量相同的子弹A、B从木块两侧同时水平相向地射入木块,最终都停在木块中,子弹A的射入深度dA大于子弹B的深度dB,假设子弹A、B在运动过程中所受阻力大小恒定且相同,则可判断(  )
A.子弹在木块中运动时间长短关系为tA>tB
B.子弹射入初动能大小关系为EkA>EkB
C.子弹入射初速度大小关系为vA>vB
D.子弹对木块的作用力做功多少关系为WA>WB
魔方格
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如图所示,在处于O点的点电荷+Q形成的电场中,试探电荷q由A点移到B点,电场力做功为W1;以OA为半径画弧交于OB于C,q由A点移到C点电场力做功为 W2; q由C点移到B点电场力做功为 W3.则三者的做功关系以及q由A点移到C点电场力做功为 W2的大小(  )
A.W1=W2=W3,W2=0B.W1>W2=W3,W2>0
C.W1=W3>W2,W2=0D.W1=W2<W3,W2=0
魔方格
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