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19.如图所示,质量为M的小车静止在光滑的水平地面上.质量为m的小物块以初速度v0从小车左端滑上小车,运动过程中,物块未滑离小车.小车与物块间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.求:
(1)最终物块与小车达到的共同速度v大小;
(2)物块在小车上发生相对滑动过程中,物块受到的摩擦力的冲量I大小;
(3)物块相对于小车向前滑动的距离L;
(4)请在同一坐标系上,画出物块和小车运动过程中的速度-时间(v-t)图象.

分析 (1)物块在小车上滑行的过程,系统的合外力为零,遵守动量守恒定律,由动量守恒定律可以求出共同速度v;
(2)对物块,由动量定理可以求出物块受到的摩擦力的冲量I;
(3)由能量守恒定律可以求出物块相对于小车滑行的距离.
(4)分析物块的运动情况,画出它们的v-t图象.

解答 解:(1)小车和物块组成的系统动量守恒,以物块的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv0=(m+M)v,
解得:v=$\frac{m{v}_{0}}{m+M}$.
(2)物块在小车上发生相对滑动过程中,对物块,由动量定理得:
 I=mv-mv0
解得:I=-$\frac{Mm{v}_{0}}{m+M}$,则物块受到的摩擦力的冲量I大小为$\frac{Mm{v}_{0}}{m+M}$.
(3)对小车与物块组成的系统,由能量守恒定律得:
   μmgL=$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{1}{2}$(M+m)v2
解得:L=$\frac{M{v}_{0}^{2}}{2μg(m+M)}$;
(4)物块先做匀减速运动,小车做匀加速运动,最后两者以速度v做匀速运动,v-t图象如图所示.
答:
(1)最终物块与小车达到的共同速度v大小为$\frac{m{v}_{0}}{m+M}$;
(2)物块受到的摩擦力的冲量I大小为$\frac{Mm{v}_{0}}{m+M}$.
(3)物块相对于小车向前滑动的距离L是$\frac{M{v}_{0}^{2}}{2μg(m+M)}$.
(4)如图所示.

点评 本题要分析清楚物体运动过程,明确系统的动量守恒,能量也守恒,运用能量守恒定律是求相对位移常用的方法.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.如图甲所示是验证牛顿第二定律的实验装置图,在研究小车的加速度a与合外力F的关系时,要保持小车质量M(含车上砝码质量)不变,改变塑料桶质量m(含桶内重物质量).

(1)实验时,为简化小车合外力的数据运算,将mg大小作为小车的合外力大小,则下列操作正确的是ABD.
A.调节图中长木板左端滑轮的高度,使细线与长木板平行
B.将图中长木板的右端垫起适当的高度,以平衡小车所受的阻力
C.实验时,每改变一次m,都要重新平衡小车所受的阻力
D.实验时,始终使M远大于m
(2)如图甲所示图乙为A、B两组同学画出的a-F图象,其中由于木板右端垫的过高得到的图象A.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

10.(1)一学生在“研究平抛物体运动”的实验中描出了如图1所示的几个实验点,其中偏差较大的实验点B,产生的原因可能是BC

A.小球滚下的高度较其它各次高
B.小球滚下的高度较其它各次低
C.小球在运动中遇到其它各次没有遇到的阻碍
D.小球开始滚下时,实验者已给它一个初速度
(2)某学生通过实验对平抛运动进行研究,他在竖直墙上记录了抛物线轨迹的一部分,如图2所示.O点不是抛出点,x轴沿水平方向,由图中所给的数据可求出平抛物体的初速度是4.0m/s,抛出点的坐标x=-0.80m,y=-0.20m (g取10m/s2)(结果保留2位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.甲、乙两车从某地同时由静止开始沿直线同方向加速运动,甲车保持功率P恒定,乙车保持牵引力恒定,两车所受阻力均为恒力.则在此过程中(  )
A.甲车的牵引力减小
B.在t时间内,甲车的牵引力做功为$\frac{1}{2}$pt
C.乙车的功率减小
D.乙车牵引力所做的功等于动能的变化

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.在如图所示的倾角为θ的光滑斜面上,存在着两个磁感应强度大小均为B的匀强磁场区域,区域Ⅰ的磁场方向垂直斜面向上,区域Ⅱ的磁场方向垂直斜面向下,磁场宽度均为L,一个质量为m,电阻为R,边长也为L的正方形导线框,由静止开始沿斜面下滑,t1时刻ab边刚越过GH进入磁场Ⅰ区域,此时导线框恰好以速度v1做匀速直线运动,t2时刻ab边下滑到JP与MN的中间位置,此时导线框又恰好以速度v2做匀速直线运动,重力加速度为g,下列说法中正确的是(  )
A.当ab边刚越过JP时,导线框的加速度大小为a=3gsinθ
B.导线框两次匀速直线运动的速度v1:v2=2:1
C.从t2开始运动到ab边到MN位置过程中,通过导线框的电量q=$\frac{{2BL}^{2}}{R}$
D.从t1到ab边运动到MN位置的过程中,有2mgLsinθ+$\frac{m({{v}_{1}}^{2}-{{v}_{2}}^{2})}{2}$机械能转化为电能

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.下面关于平抛运动和圆周运动的说法,正确的是(  )
A.平抛运动是匀变速曲线运动
B.平抛运动的初速度越大,落地时间就越长
C.做圆周运动的物体所受合外力就是向心力
D.做匀速圆周运动的物体的加速度是不变的

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

11.在“验证动能守恒定律”的实验中,采用如图所示的装置.图中O点是小球抛出点在地面上的竖直投影.用刻度尺分别测量三个落地点的平均位置与O点的距离(线段OM、OP、ON长度),分别用x1、x2、x3表示入射质量m1、m2表示.
(1)入射小球和靶球的质量应满足m1>m2(填“>”、“=”或“<”).
(2)在做实验时,以下对实验要求的说法正确的是BC.
A.斜槽轨道必须是光滑的
B.斜槽轨道末端必须是水平的
C.入射球每次都要从同一位置由静止滚下
(3)若满足关系式m1x1=m1x2+m2x3,则两球碰撞前后系统动量守恒.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.两根水平平行固定的光滑金属导轨间距为L,足够长,在其上放置两根长也为L且与导轨垂直的金属棒ab和cd,它们的质量分别为2m和m,电阻均为R(其它电阻不计),整个装置处在磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中,如图所示.现使金属棒cd获得瞬时水平方向向右的初速度v0,当它们的运动状态达到稳定的过程中,流过金属棒ab的电量q和两棒间增加的位移△x分别为(  )
A.q=$\frac{2m{v}_{0}}{3BL}$B.q=$\frac{3m{v}_{0}}{2BL}$C.△x=$\frac{4mR{v}_{0}}{3{B}^{2}{L}^{2}}$D.△x=$\frac{3mR{v}_{0}}{{B}^{2}{L}^{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.下列说法正确的是(  )
A.如果用紫光照射某种金属能发生光电效应,改用绿光照射该金属一定也能发生光电效应
B.α粒子散射实验中少数α粒子发生了较大偏转,这是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据之一
C.贝克勒尔通过对天然放射现象的研究,发现了原子中存在原子核
D.根据波尔理论,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增大,原子的电势能减小

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