分析 (1)物块与小车组成的系统动量守恒,由动量守恒定律可以求出小车的速度;对物块,由动能定理可以求出克服摩擦力做功.
(2)物块与小车组成的系统动量守恒,由动量守恒定律可以求出小车与墙壁碰撞时的速度,对小车应用动能定理可以求出小车右端最初与墙壁间的距离so.
解答 解:(1)物块在小车上向右做减速运动,小车向右做加速运动,如果小车右端与墙壁间的距离足够大,则小车与墙壁碰撞前两者速度相等,小车与物块组成的系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:
mυ0=(M+m)v
由题意可知:M=2m
解得:v=$\frac{1}{3}$υ0,
对物块,由动能定理得:-W=$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$mυ02
解得:W=$\frac{4}{9}$mυ02;
(2)小车与物块组成的系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:
mv0=m•$\frac{1}{2}$v0+Mv′
已知:M=2m
解得:v′=$\frac{1}{4}$v0,
对小车,由动能定理得:μmgso=$\frac{1}{2}$Mv′2
解得:so=$\frac{{v}_{0}^{2}}{16μg}$;
答:(1)小车与墙壁第一次碰撞前的速度υ大小为$\frac{1}{3}$υ0,在此过程中,物块克服摩擦力所做的功W为$\frac{4}{9}$mυ02;
(2)小车右端最初与墙壁间的距离so应为$\frac{{v}_{0}^{2}}{16μg}$.
点评 本题考查了动量守恒定律与动能定理的应用,分析清楚小车与物块的运动过程是解题的前提与关键,应用动量守恒定律与动能定理可以解题,应用动量守恒定律解题时注意正方向的选择.
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. | $\frac{π{B}^{2}{L}^{4}ω}{16R}$ | B. | $\frac{π{B}^{2}{L}^{4}ω}{8R}$ | C. | $\frac{π{B}^{2}{L}^{4}ω}{4R}$ | D. | $\frac{π{B}^{2}{L}^{4}ω}{2R}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 金属杆ab上滑过程与下滑过程因摩擦而产生的内能一定相等 | |
B. | 金属杆ab上滑过程中克服重力、安培力与摩擦力所做功之和等于$\frac{1}{2}$mv02 | |
C. | 金属杆ab在整个过程中损失的机械能等于装置产生的焦尔热 | |
D. | 金属杆ab上滑过程比下滑过程通过电阻R的电量多 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1.8r | B. | 2.0r | C. | 2.2r | D. | 2.6r |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 没有受地球的万有引力 | |
B. | 地球对物体的万有引力和向心力平衡 | |
C. | 地球对物体的万有引力全部提供向心力 | |
D. | 以上说法都不对 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 做匀速圆周运动的物体,向心力的数值发生变化可能将做离心运动 | |
B. | 做匀速圆周运动的物体,在外界提供的向心力突然变大时将做近心运动 | |
C. | 物体不受外力,可能做匀速圆周运动 | |
D. | 做匀速圆周运动的物体,在外界提供的力消失或变小将做离心运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 普朗克为解释光电效应现象的分析提出了光子说 | |
B. | 查德威克用α粒子轰击铍原子核发现了中子 | |
C. | 玻尔的原子模型成功地解释了氢光谱的成因 | |
D. | 现已建成的核电站发电的能量来自于重核裂变放出的能量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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