分析 (1)由牛顿第二定律可以求出物块与小车的加速度.
(2)物块滑上小车后受到小车的向左的滑动摩擦力而做匀减速运动,小车受到物块向右的滑动摩擦力而匀加速运动,当两者速度相等时,相对静止一起做匀速运动.对物块和小车组成的系统,满足动量守恒的条件:合外力为零,运用动量守恒求得共同速度,再对小车运用动量定理求解出时间t.
(3)要使物块恰好不从小车右端滑出,滑块滑到小车的最右端,两者速度相同,根据动量守恒定律和功能关系结合求解速度v0.
解答 解:(1)由牛顿第二定律得:
对物块:a=$\frac{μmg}{m}$=μg=0.1×10=1m/s2,
对小车:a′=$\frac{μmg}{M}$=$\frac{0.1×2×10}{3}$=$\frac{2}{3}$m/s2;
(2)设物块与小车的共同速度为v,以水平向右为正方向,
根据动量守恒定律有:mv0=(m+M)v,
对小车,由动量定理得:μMgt=Mv-0,
代入数据解得:v=0.8m/s,t=0.8s;
(3)要使物块恰好不从车厢滑出,须物块滑到车面右端时与小车有共同的速度v,
以物块的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv0=(m+M)v,
由能量守恒定律得:$\frac{1}{2}$mv02=$\frac{1}{2}$(m+M)v2+μmgL,
代入数据解得:v0=$\sqrt{5}$m/s;
答:(1)物块相对小车滑动的过程中,物块和小车的加速度大小分别为:1m/s2、$\frac{2}{3}$m/s2;
(2)物块在小车上相对小车滑行的时间t为0.8s;
(3)要使物块不从小车右端滑出,物块滑上小车左端的速度v0不能超过$\sqrt{5}$m/s.
点评 本题考查摩擦拖动类的动量和能量问题.关键要掌握动量守恒定律、动量定理和功能关系这些物理规律的运用.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 黑体辐射电磁波的强度按波长分布只与温度有关,随着温度的升高,各种波长的辐射强度都增加,辐射强度极大值向波长较短的方向移动 | |
B. | 用质子流工作的显微镜比用相同速度的电子流工作的显微镜分辨率低 | |
C. | 在光的单缝衍射实验中,假设减弱照射光的强度,只让光子一个一个地通过单缝,则屏上不会出现明暗相间条纹 | |
D. | 原子核发生衰变时,不仅遵循能量守恒定律,还遵循动量守恒定律 |
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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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 瞬时速度是物体在某一时刻或某一位置时的速度 | |
B. | 瞬时速度是物体通过的路程及对应时间的比值 | |
C. | 运动方向不变时,瞬时速率就是平均速度的大小 | |
D. | 平均速度是指物体通过的路程与对应时间的比值 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 人对物体做的功为12 J | B. | 合外力对物体做的功为2 J | ||
C. | 合外力对物体做的功为12 J | D. | 物体克服重力做的功为20 J |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 质点A的路程最小 | |
B. | B质点做匀加速直线运动 | |
C. | 三质点的平均速度相等 | |
D. | t0时刻,C质点的瞬时速度等于B质点的瞬时速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 所受的摩擦力的大小为1N | B. | 第1s内受到的拉力大小是2N | ||
C. | 4s内通过的位移为8m | D. | 在4s内的平均速度为1.5m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 初速度只有一个值 | B. | 初速度应有两个值 | ||
C. | 初速度可能有三个值 | D. | 初速度可能有四个值 |
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