分析 (1)根據(jù)動量守恒定律求最終m與M的共同速度;
(2)對物體m研究,根據(jù)動量定理求所經(jīng)歷的時間;
(3)根據(jù)功能關(guān)系求物塊相對于小車滑行的距離;
(4)對小車,運(yùn)用動能定理求小車通過的距離.
解答 解:物塊滑上小車后,受到向左的滑動摩擦力而做減速運(yùn)動,小車受到向右的滑動摩擦力而做加速運(yùn)動,因小車足夠長,最終物塊與小車相對靜止,由于水平面光滑,系統(tǒng)所受合外力為零,故滿足動量守恒定律.
(1)取向右為正方向,設(shè)最終m與M的共同速度為v.由動量守恒定律,得:
mv0=( M+m )v
解得 v=$\frac{m{v}_{0}}{M+m}$
(2)對m,由動量定理:-μmgt=mv-mv0
可以解得:t=$\frac{M{v}_{0}}{μ(M+m)g}$
(3)由功能關(guān)系,系統(tǒng)克服摩擦力做功等于系統(tǒng)機(jī)械能的減少量,即:
μmg△x=$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{1}{2}$( M+m )v2;
解得,物體相對小車滑行的距離△x=$\frac{M{v}_{0}^{2}}{2μ(M+m)g}$
(4)對小車,由動能定理得:μmgs=$\frac{1}{2}$Mv2;
則得:s=$\frac{M{v}^{2}}{2μmg}$
答:(1)最終m與M的共同速度為$\frac{m{v}_{0}}{M+m}$.
(2)物體從滑上小車到相對小車靜止所經(jīng)歷的時間是$\frac{M{v}_{0}}{μ(M+m)g}$.
(3)物體相對小車滑行的距離是$\frac{M{v}_{0}^{2}}{2μ(M+m)g}$.
(4)到物體相對小車靜止時,小車通過的距離是$\frac{M{v}^{2}}{2μmg}$.
點(diǎn)評 本題綜合運(yùn)用了動量守恒定律、能量守恒定律和動量定理,要知道求相對位移往往根據(jù)能量守恒定律,求物體對地的位移往往根據(jù)動能定理求解.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在副線圈上瞬時值表達(dá)式為u1=22$\sqrt{2}$sin10πt(V) | |
B. | 電壓表的讀數(shù)為22$\sqrt{2}$V | |
C. | 當(dāng)滑動變阻器觸片向上移,伏特表和安培表的示數(shù)均變小 | |
D. | 當(dāng)單刀雙擲開關(guān)由a搬向b,伏特表和安培表的示數(shù)均變大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 單縫的作用是獲得頻率相同的兩相干光源 | |
B. | 雙縫的作用是獲得兩個振動情況相同的相干光源 | |
C. | 光屏上距兩縫的路程差等于半個波長的整數(shù)倍處出現(xiàn)暗條紋 | |
D. | 照射到單縫的單色光的頻率越高,光屏上出現(xiàn)的條紋越寬 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 下落過程中重力做功400J | |
B. | 下落過程中重力的平均功率是200 W | |
C. | 落地前的瞬間重力的瞬時功率是400 W | |
D. | 落地前的瞬間重力的瞬時功率是200 W |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 同步軌道衛(wèi)星運(yùn)行可能飛越重慶上空 | |
B. | 兩種衛(wèi)星運(yùn)行速度都大于第一宇宙速度 | |
C. | 同步軌道衛(wèi)星運(yùn)行的周期較大 | |
D. | 同步軌道衛(wèi)星運(yùn)行的線速度較大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
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