分析 (1)先要判断铁块能否木箱一起加速.由整体法求得加速度,再隔离物块求出两者相对静止时的最大加速度,从而判断出铁块与木箱相对运动,即可根据牛顿第二定律求箱子的加速度.
(2)由速度公式求出2s末箱子的速度,由位移公式求出箱子在2s内的位移.对铁块,由牛顿第二定律求出匀加速运动的加速度.由速度公式求出2s末的速度,由位移公式求出2s内的位移.撤去F后,当箱子与铁块的位移等于x=2m时,铁块与箱子发生碰撞,由位移关系求出撤去F后到两者相撞的时间,由速度公式求出碰撞前两者的速度,再由动量守恒定律求碰后的共同速度.
解答 解:(1)假设箱子和铁块一起加速运动,由整体法得整体的加速度 a0=$\frac{F}{M+m}$=$\frac{10}{4+2}$=$\frac{5}{3}$m/s2.
铁块的最大加速度为 am=$\frac{μmg}{m}$=μg=1m/s2
因为am<a0,所以箱子和铁块发生相对滑动
对箱子,由牛顿第二定律得箱子的加速度:a1=$\frac{F-μmg}{M}$=$\frac{10-0.1×2×10}{4}$=2m/s2
(2)在2s末,箱子的末速度大小为:v1=a1t=2×2=4m/s
箱子的位移:x1=$\frac{1}{2}$a1t2=$\frac{1}{2}$×2×22m=4m
对铁块:加速度 a2=$\frac{μmg}{m}$=μg=1m/s2
在2s末,铁块的末速度大小为:v2=a2t=1×2=2m/s
铁块的位移:x2=$\frac{1}{2}$a2t2=$\frac{1}{2}$×1×22m=2m
可知 x1-x2=x
则2s末铁块和箱子相碰,两者将结合在一起.
取向右为正方向,设碰后共同速度为v,根据动量守恒定律得:Mv1+mv2=(M+m)v
可得:v≈3.3m/s
答:
(1)在2s内箱子的加速度为2m/s2.
(2)最后,箱子与铁块的速度均为3.3m/s.
点评 该题将牛顿运动定律与动量守恒定律结合起来,关键要分析清楚物体的运动过程,抓住碰撞过程的基本规律进行求解.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | P1的半径大于P2的半径 | B. | P1的质量比P2的质量小 | ||
C. | S1的线速度比S2的线速度大 | D. | S1的公转周期比S2的大 |
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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. | 图是用来研究涡流现象的实验电路 | |
B. | 开关S闭合瞬间,灯泡A立即亮起来 | |
C. | 开关S断开瞬间,P点电势比Q点电势高 | |
D. | 干电池的左端为电源的正极 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 质点做匀速直线运动,速度为0.5m/s | |
B. | 质点做匀加速直线运动,加速度为0.5m/s2 | |
C. | 质点在第1s内的平均速度为1.0m/s | |
D. | 质点在第1s末的速度为1.0m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 飞机轮胎用导电橡胶制成是为了避免静电对飞机造成危害 | |
B. | 探测地雷的探测器是利用静电现象来工作的 | |
C. | 利用涡流可以冶炼高质量的合金 | |
D. | 在变压器中减小涡流损失能量的途径之一是减小铁芯材料的电阻率 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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