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9.如图,一个质量为2kg的小车A紧靠在竖直墙边,并静止在光滑水平面上,小车A长为3.5m,高3.2m,它的上表面粗糙,另有质量为1kg的物块B(大小忽略不计)以v0=5m/s的速度恰好滑上A车的上表面,A与B之间动摩擦因数为0.2,B从小车A上滑下后做平抛运动.求:
(1)A车的最终速度大小,刚离开小车A时滑块B的速度大小?
(2)从滑块B滑到小车A上,直到滑块B着地,求这一过程所用的时间,以及滑块B的水平位移大小.

分析 (1)B刚离开小车的过程中动量守恒,根据动量守恒定律及功能关系基本公式列式即可求解;
(2)根据动量定理求出B滑上小车到离开小车所需时间,根据位移公式即可求解;B从A上落地的过程中做平抛运动,根据平抛运动基本公式列式即可求解.

解答 解:(1)设物体B刚离开小车时,速度为v1.此时小车速度为v2,选取向右为正方向,由动量守恒定律,得:
mBv0=mBv2+mAv1
根据功能关系得:$-μ{m}_{B}gl=\frac{1}{2}{m}_{A}{v}_{1}^{2}+\frac{1}{2}{m}_{B}{v}_{2}^{2}-\frac{1}{2}{m}_{A}{v}_{0}^{2}$ 
代入数据得:v1=1m/s,v2=3m/s
(2)对B在A上滑动的过程,由动量定理得:-μmBgt1=mBv2-mBv0
所以:t1=1s
B离开A后做平抛运动,竖直方向:h=$\frac{1}{2}g{t}_{2}^{2}$
所以:${t}_{2}=\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2×3.2}{10}}=0.8$s
B运动的时间:t=t1+t2=2+0.8=1.8s
B在A上运动的过程中做匀减速直线运动,则:
${x}_{1}=\frac{{v}_{0}+{v}_{2}}{2}•{t}_{1}=\frac{5+3}{2}×1=4$m
x2=v2t2=3×0.8=2.4m
所以B的总位移:x=x1+x2=4+2.4=6.4m
答:(1)A车的最终速度大小,刚离开小车A时滑块B的速度大小是3m/s;
(2)从滑块B滑到小车A上,直到滑块B着地,这一过程所用的时间是1.8s,滑块B的水平位移大小是6.4m.

点评 牛顿第二定律和运动公式结合是解决力学问题的基本方法,这类问题的基础是分析物体的受力情况和运动情况,难点在于分析临界状态,挖掘隐含的临界条件.

练习册系列答案
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14.火灾报警器使用的是(  )
A.温度传感器B.红外线传感器C.声音传感器D.光传感器

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20.关于万有引力定律下述说法正确的是(  )
A.万有引力定律是英国物理学家卡文迪许首先发现的
B.引力常量G是比例系数,没有单位
C.牛顿得出万有引力定律同时测量出了引力常量G的值
D.第谷、开普勒、牛顿、卡文迪许是对发现和完善万有引力定律有贡献的科学家

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,沿直线运动的小车内,用细线悬挂的小球A和车水平底板上放置的物块B都相对车厢静止.关于物块B受到的摩擦力,下列判断中正确的是(  )
A.物块B受摩擦力作用,大小恒定,方向向左
B.物块B不受摩擦力作用
C.物块B受摩擦力作用,大小恒定,方向向右
D.小车的运动方向不能确定,物块B受的摩擦力情况无法判断

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,A、B 两物块叠放在一起,现对 A 施加一个竖直向下的压力 F,A、B 仍保持静止状态,则下列说法中正确的是(  )
A.物块 A 受到 3 个力的作用B.物块 A 受到 4 个力的作用
C.物块 B 受到 3 个力的作用D.物块 B 受到 5 个力的作用

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.下列事例中,属于分子不停地做无规则运动的是(  )
A.秋风吹拂,树叶纷纷落下
B.在箱子里放几块樟脑丸,过些日子一开箱就能闻到樟脑的气味
C.烟囱里冒出的黑烟在空中飘荡
D.室内扫地时,在阳光照射下看见灰尘飞扬

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

1.导电玻璃是制造LCD的主要材料之一.为测量导电玻璃的电阻率,某小组同学选取了一个长度为L的圆柱体导电玻璃器件,上面标有“3V,L”的字样,主要步骤如下,完成下列问题:
(1)首先用螺旋测微器测量导电玻璃的直径,示数如图甲所示,则直径d=1.990mm;
(2)然后用欧姆表×100档粗测该导电玻璃的电阻,表盘指针位置如图乙所示,则导电玻璃的电阻约为500Ω;
(3)为精确测量Rx在额定电压时的阻值,且要求测量时电表的读数不小于量程的$\frac{1}{3}$,滑动变阻器便于调节,他们根据下面提供的器材,设计了一个方案.请画出设计电路图,标出所选器材对应的电学符号.
A.电流表A1(量程为60mA,内阻RA1约3Ω)
B.电流表A2(量程为2mA,内阻RA2=15Ω)
C.定值电阻R1=747Ω
D.定值电阻R2=1985Ω
E.滑动变阻器R(0~20Ω)一只
F.电压表V(量程为10V,内阻RV=1kΩ)
G.蓄电池E(电动势为12V,内阻很小)
H.开关S一只,导线若干
(4)由以上实验可测得该导电玻璃电阻率的值ρ=$\frac{π{d}^{2}{I}_{2}({R}_{2}+{R}_{A2})}{4L(\frac{U}{{R}_{v}}-{I}_{2})}$(用字母表示,可能用到的字母有长度L、直径d、电流表A1、A2的读数I1、I2、电压表读数U、电阻值RA1、RA2、RV、R1、R2

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18.矩形线圈绕垂直于匀强磁场的对称轴做匀速转动,当线圈通过中性面时,则以下说法错误的是(  )
A.线圈平面与磁场方向垂直
B.线圈中的感应电动势的方向将发生变化
C.通过线圈的磁通量达到最大值
D.通过线圈的磁通量的变化率达到最大值

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19.如图1所示为验证“碰撞中的动量守恒”的实验装置示意图.

(1)本实验必须满足的条件是BCD
A.斜槽轨道必须是光滑的
B.斜槽轨道末端的切线是水平的
C.入射小球每次都从斜槽上的同一位置无初速释放
D.入射球与被碰小球满足ma>mb,ra=rb
(2)如图所示,其中MPN分别为入射小球与被碰小球对应的落点的平均位置,则实验中要验证的关系是
C
A.ma•ON=ma•OP+mb•OM
B.ma•OP=ma•ON+mb•OM
C.ma•OP=ma•OM+mb•ON
D.ma•OM=ma•OP+mb•ON
(3)若碰撞是弹性碰撞,那么还应满足的表达式是m1•OP2=m1•OM2+m2•ON2
(4)某同学用如图2所示装置来研究碰撞过程,第一次单独让质量为ma小球a从斜槽某处由静止开始滚下.落地点为P,第二次让小球a从同一位置释放后与静止在斜槽末端质量为mb的小球发生碰撞,a、b球的落地点分别是M、N,各点与O的距离如图3;该同学改变小球a的释放位置重复上述操作,由于某种原因他只测得了a球的落地点P′、M′到O的距离分别是22.0cm、10.0cm.则b球的落地点N′到O的距离为32.0cm.
(此小题计算结果保留小数点后一位)

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