分析 (1)先判断二者的运动关系,然后由牛顿第二定律和运动学公式即可求出速度;
(2)由动量定理求出m的速度,然后假设二者有相对运动,求出M的速度,并判断假设是否正确,最后由运动学公式求出木板的位移;
(3)由动量守恒定律求出二者的共同速度,然后由功能关系即可求出.
解答 解:(1)由图知O到t1时段内外力恒为Fl=6N
对m由牛顿第二定律可得:F-μmg=ma
得:a=1m/s2,
对M由牛顿第二定律得:μmg=Ma1
得:a1=4 m/s2
因a<a1,这显然是不可能的,故二者在此时段内不会发生相对滑动,整体一起匀加速运动由牛顿第二定律得:
F=(M+m)a0
由运动学公式:v0=a0t1
所以:a0=2 m/s2,v0=1m/s
(2)设二者在0.5s到2.5s内有相等滑动,又在0.5s到2.5s时段内外力F是变化的,对m由动量定理得:$\overline{F}t-μmg{t}_{2}=m{v}_{1}-m{v}_{0}$
代入数据得:v1=13m/s
若M一直在摩擦作用下加速,由v2=v0+a1t2
知:v2=9 m/s
由v2<v1知假设成立,故木板的位移为x=$\frac{1}{2}{a}_{0}{t}_{1}^{2}+\frac{{v}_{0}+{v}_{2}}{2}•{t}_{2}$,
代入数据得:x=10.25m
(3)撤去外力后系统在水平方向上不受外力动量守恒,选取向右为正方向,由动量守恒定律得:
mv1+Mv2=(M+m)v
代入数据得:v=$\frac{35}{3}$ m/s
于是Q=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}+\frac{1}{2}M{v}_{2}^{2}-\frac{1}{2}(M+m){v}^{2}$,
代入数据得:Q=$\frac{16}{3}$J=5.33J
答:(l)0.5s时物块的速度是1m/s;
(2)2.5s时长木板相对于初始位置的位移是10.25m;
(3)撤去外力后系统的生热量是5.33J.
点评 本题考查了动量守恒的应用以及牛顿第二定律、运动学公式的基本运用,涉及的运动过程相对复杂,在解答的过程中要正确把握是哪一个物体的运动,以及各自的运动特点与规律.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电梯匀速下降过程 | |
B. | 起重机吊起重物过程 | |
C. | 沿光滑斜面自由下滑的物体,只有重力对物体做功,机械能守恒 | |
D. | 考虑阻力条件下滑雪者沿斜面下滑过程 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 气体内能增加20J | B. | 气体内能增加小于20J | ||
C. | 气体内能增加可能大于20J | D. | 气体内能可能不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两板间电压的最大值 | |
B. | 两板间电压的最小值 | |
C. | 能够从CD边射出的粒子在磁场中运动的最长时间 | |
D. | 能够从CD边射出的粒子在磁场中运动的最短时间 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球在摆动过程中受到的合力始终指向圆心O点,提供向心力 | |
B. | 在最高点A、B,因小球的速度为零,所以小球受到的合外力为零 | |
C. | 小球在最低点C所受的合外力即为向心力 | |
D. | 小球在最低点C绳子的拉力与小球的重力大小相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电子绕核旋转可能的轨道是不连续的,原子可能的能量也是不连续的 | |
B. | 电子绕核旋转时不辐射电磁波,原子是稳定的,原子光谱是线状谱 | |
C. | 量子数n增大,则电子绕核旋转的半径增大,动能减小,电势能增大,动能和电势能之和不变 | |
D. | En代表电子绕核旋转的动能,由rn=n2r1、En=$\frac{{E}_{1}}{{n}^{2}}$可知量子数n增大,则rn增大,En减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电视机铭牌上所标的“额定电压220V”指的是交流电压的峰值 | |
B. | 交流发电机发出的电流方向不变 | |
C. | 远距离输电要用高电压,是为了减少输电线上的电能损失 | |
D. | 升压变压器的原、副线圈匝数相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 当t=0.5s时质点b、c的位移相同 | |
B. | 当t=0.6s时质点a速度沿y轴负方向 | |
C. | 当t=0.7s时质点e的位移为5cm | |
D. | 质点d在这段时间内通过的路程为20cm |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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