分析 (1)利用牛顿第二定律求的各自的加速度,利用运动学公式求的时间;
(2)当小物块放上小车后,在水平方向上受向右的摩擦力,所以小物块做匀加速直线运动,小车在水平方向上受推力和物块的摩擦力也做匀加速直线运动.求出两者速度相等时所经历的时间,判断物块和小车能否保持相对静止,一起做匀加速直线运动.判断出物块和小车的运动情况,根据运动学公式求出物块的位移.
解答 解:(1)小物块的加速度${a}_{m}=\frac{μmg}{m}$=2 m/s2
小车的加速度${a}_{M}=\frac{F-μmg}{M}$=0.5 m/s2
由amt=v0+aMt
解得t=1 s
(2)在开始1 s内小物块的位移
s1=$\frac{1}{2}{a}_{m}{t}^{2}=\frac{1}{2}×2×{1}^{2}m=1m$
此时其速度v=at=2 m/s
在接下来的0.5 s小物块与小车相对静止,一起做加速运动且加速度a=$\frac{F}{M+m}=\frac{8}{8+2}m/{s}^{2}$=0.8 m/s2
这0.5 s内的位移s2=vt1+$\frac{1}{2}$at${\;}_{1}^{2}$=1.1 m
则小物块通过的总位移s=s1+s2=2.1 m
答:(1)经1s两者达到相同的速度
(2)从小物块放上小车开始,经过t=1.5s小物块通过的位移大小为2.1m.
点评 解决本题的关键理清小车和物块在整个过程中的运动情况,然后运用运动学公式求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 做匀速运动 | B. | 做匀加速运动 | C. | 机械能减小 | D. | 机械能增加 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 月球表面处的重力加速度g月为 $\frac{G_2}{G_1}g$ | |
B. | 月球的质量与地球的质量之比为$\frac{{{G_1}R_2^2}}{{{G_2}R_1^2}}$ | |
C. | 卫星在距月球表面轨道上做匀速圆周运动的周期T月为2π$\sqrt{\frac{{{R_2}{G_1}}}{{g{G_2}}}}$ | |
D. | 月球的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为$\sqrt{\frac{{{G_1}{R_2}}}{{{G_2}{R_1}}}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 进入高轨道后的周期比低轨道的周期小 | |
B. | 进入高轨道后的速率比低轨道的速率小 | |
C. | 进入高轨道后,飞船的加速度变小 | |
D. | 飞船在圆形轨道运行时,宇航员处于超重状态 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 振动加强的区域内各质点都在波峰上 | |
B. | 振动加强的区域内各质点的位移始终不为零 | |
C. | 振动加强是指合振动的振幅变大,振动质点的能量变大 | |
D. | 振动加强和减弱区域的质点随波前进 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{n_2}{n_2}>\frac{n_3}{n_4}$ | |
B. | $\frac{n_2}{n_2}<\frac{n_3}{n_4}$ | |
C. | $\frac{n_2}{n_1}$越大,输电线损失的电功率越大 | |
D. | $\frac{n_2}{n_1}$越大,升压变压器的输出功率越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 绳OA所受的拉力逐渐增大 | B. | 绳OA所受的拉力逐渐减小 | ||
C. | 绳OA所受的拉力先减小后增大 | D. | 绳OA所受的拉力先增大后减小 |
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