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.
科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
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
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
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:多选题
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
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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