分析 由机械能守恒定律可求得小球碰后的速度,对物体和小球进行分析由动量守恒定律可求得m碰后的速度;再对小车和m分析,由动量守恒定律及功能关系可求得平板车的长度.
解答 解:由机械能守恒定律可得:
$\frac{1}{2}$m0v02=m0gL(1-cos60°)
设向右为正,则对小球与木块由动量守恒定律可知:
mv=mv1+m0v0
联立解得v1=1.5m/s;
即小车为2m/s的速度向右运动,木块以1.5m/s的速度向右运动;
根据题意可知,木块恰好到达最右端时相对静止,则由动量守恒可得:
Mv+mv1=(m+M)v2
由功能关系可知:
μmgs=$\frac{1}{2}$Mv2+$\frac{1}{2}$mv12-$\frac{1}{2}$(M+m)v22
联立解得:s=0.45m;
答:木板的长度为0.45m.
点评 本题考查动量守恒定律及机械能守恒定律的应用,要注意明确研究对象及研究过程的选择,再选择合适的物理规律求解.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若太空城的转速刚能提供和地球表面的实际重力加速度效果相同的人造“重力”,那么太空城自转的角速度为$\sqrt{\frac{2g}{D}}$ | |
B. | 当太空城稳定地转动时,若在“生活区”上空较高处静止释放一个物体,让太空城里的你来观察,你会观察到物体沿径向垂直太空城外边缘匀加速下落 | |
C. | 太空城中的“地面”在图示的下表面 | |
D. | 若忽略太空城的自转,则太空城的绕地球转动的周期为$\sqrt{\frac{{r}^{3}{T}^{2}}{{R}^{3}}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体在第1秒内的平均速度是10m/s | B. | 物体在第2秒内的位移是15m | ||
C. | 物体在前3秒的位移是45m | D. | 物体在第4秒初的速度是40m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 滑块的加速度方向一定沿斜面向上 | |
B. | 滑块的加速度方向一定沿斜面向下 | |
C. | 若对滑块B另外施加一沿斜面向下的力F,则A所受地面摩擦力仍然不变 | |
D. | 若对滑块B另外施加一沿斜面向下的力F,则A所受地面摩擦力一定变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | T1变小 | B. | T2变小 | ||
C. | T3变小 | D. | T1与T2的合力变小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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