分析 (1)小滑块在小车运动的过程中,小球和小车组成的系统水平方向不受外力,系统的水平动量不守恒.由动量守恒定律和能量守恒定律结合求解.
(2)小滑块离开小车后做平抛运动,由高度求得运动时间,再结合运动学的公式即可求出小滑块落地时与小车之间的水平距离.
解答 解:(1)设小滑块运动到B点时小滑块和小车的速度大小分别为v1和v2.小滑块与小车在运动的过程中系统水平方向的动量守恒,
取水平向左为正方向,由动量守恒定律:mv1-Mv2=0,
由能量守恒定律得:mgR=$\frac{1}{2}$mv12+$\frac{1}{2}$Mv22.
解得:v1=2m/s,v2=1m/s
(2)设小滑块运动到C点时小滑块和小车的速度大小分别为v3和v4.小滑块与小车在运动的过程中系统水平方向的动量守恒,取水平向左为正方向,由动量守恒定律有:
mv3-Mv4=0,
由能量守恒定律得:mgR=$\frac{1}{2}$mv12+$\frac{1}{2}$Mv22+μmgL.
解得:v1=$\sqrt{2}$m/s,v2=$\frac{\sqrt{2}}{2}$m/s,
小滑块离开小车后做平抛运动,平抛运动的时间为:
t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=$\sqrt{\frac{2×0.1}{10}}$=$\frac{\sqrt{2}}{10}$s,
小滑块的水平位移大小为:
s滑块=v1t=$\sqrt{2}$×$\frac{\sqrt{2}}{10}$=0.2m,
此过程中小车的位移大小为:
s车=v2t=$\frac{\sqrt{2}}{2}$×$\frac{\sqrt{2}}{10}$=0.1m
所以小滑块落地时与小车之间的水平距离:s=s滑块+s车=0.2+0.1=0.3m;
答:(1)小球运动到B点时小车的速度大小是1m/s;
(2)小滑块落地时与小车之间的水平距离是0.3m.
点评 本题是系统的水平方向动量守恒和能量守恒的问题,要注意系统的总动量并不守恒.同时要掌握平抛运动的研究方法:运动的分解法.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | Ft,mgt | B. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$Ft,mgt | C. | mv,mgt | D. | Ft,0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 甲乙两车相向行驶,两声均鸣笛,且发出的笛声频率相同,坐在乙车中的某乘客听到甲车笛声频率高于其他听到的乙车笛声频率 | |
B. | 超声波比可闻声波更容易绕过障碍物的传播,即更容易发生明显的衍射 | |
C. | 由于超声波和可闻声波在空气中的波速相同,所以一列超声波与一列可闻声波相遇时能发生干涉 | |
D. | 同一列声波在各种不同的介质中的波长相同、频率不同 |
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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:选择题
A. | 卡文迪许最先测出了引力常量 | |
B. | 开普勒发现了万有引力定律 | |
C. | 伽利略发现了海王星和冥王星 | |
D. | 牛顿最先发现行星的运动轨迹是椭圆 |
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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:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 经典力学中物体的质量是可变的 | |
B. | 经典力学中的时间和空间是独立于物体及其运动的 | |
C. | 万有引力定律适用于强引力作用 | |
D. | 物体的速度可以是任意数值 |
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