分析 (1)若小物块不能滑出桶盖,小物体和桶盖系统水平方向不受外力,系统动量守恒,根据动量守恒定律列式;然后对小物块根据动量定理列式;最后联立求解;
(2)要使小物块能够从桶盖上掉下来,桶盖的初速度必须足够大,考虑恰好不掉下来的临界情况,根据牛顿第二定律求解两个物体的加速度,根据运动学公式列式后联立分析.
解答 解:(1)小物块不能滑出桶盖,最后是相对静止,系统动量守恒,根据动量守恒定律,有:
Mv0=(M+m)v ①
对小物块,根据动量定理,有:
μmgt=mv ②
联立①②解得:
t=$\frac{M{v}_{0}}{μ(M+m)g}$
(2)小物块做匀加速直线运动,如果小物块能够从桶盖上掉下来,则最大速度v1≤v,v为第1问中的共同速度;
根据牛顿第二定律,对滑块,有:
F合=μmg=ma
对桶盖,有:
F合=-μmg=Ma′
考虑恰好不掉下来的临界情况,根据速度位移公式,有:
${v}_{1}^{2}=2ax$
${v}_{1}^{2}-{v}_{0}^{2}=2a′x′$
x′-x=r
联立解得:
x=$\frac{{v}_{1}^{2}}{2a}=\frac{{(\frac{M{v}_{0}}{M+m})}^{2}}{2(μg)}$=$\frac{{M}^{2}{v}_{0}^{2}}{2(M+m)^{2}μg}$=r
答:(1)若小物块不能滑出桶盖,则经过$\frac{M{v}_{0}}{μ(M+m)g}$时间,桶盖与小物块才相对静止;
(2)如果小物块能够从桶盖上掉下来,它总是掉在桶内,而不会掉在桶外.
点评 题目中物体m和桶盖M系统动量守恒,同时要结合牛顿第二定律求解加速度,根据运动公式分析相对运动情况,较难.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0 | B. | mg | C. | $\frac{mg}{2}$ | D. | $\frac{mg}{4}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | tanα | B. | $\frac{cosα}{sinα}$ | C. | tanα$\sqrt{tanα}$ | D. | cosα$\sqrt{cosα}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若小球到达A点时恰好对细管无作用力,则管口D离水平地面的高度H=2R | |
B. | 若小球到达A点时恰好对细管无作用力,则小球落到地面时与A点的水平距离x=2R | |
C. | 小球在细管C处对细管的压力小于mg | |
D. | 小球能到达A处的最小释放高度Hmin=2R |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 分力之一垂直F | B. | 两分力与F在一条直线上 | ||
C. | 一分力的大小与F相同 | D. | 一个分力与F相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 通过P点时,a的位移向西 | B. | 通过P点时,a的速度向西 | ||
C. | 通过P点时,a的加速度向西 | D. | 以上都不对 |
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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. | 垂直于纸面平动 | B. | 以一条边为轴转动 | ||
C. | 线圈形状逐渐变为圆形 | D. | 沿与磁场垂直的方向平动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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