【题目】质量为m的人在质量为M的小车上从左端走到右端,如图所示,当车与地面摩擦不计时,那么( )
A.人在车上行走,若人相对车突然停止,则车也突然停止
B.人在车上行走的平均速度越大,则车在地面上移动的距离也越大
C.人在车上行走的平均速度越小,则车在地面上移动的距离就越大
D.不管人以什么样的平均速度行走,车在地面上移动的距离相同
【答案】A,D
【解析】解:A、人和车组成的系统动量守恒,设人和小车的速度分别为v1、v2,以人的速度方向为正方向,由动量守恒定律得:0=mv1+Mv2
解得: =﹣ ,可知人与小车的速度方向相反,且两者的速度大小与它们的质量成反比,则若人相对车突然停止,则车也突然停止.故A正确
BCD、设小车长度为L,车在地面上移动的距离为x.
人和车组成的系统动量守恒,平均动量也守恒,根据动量守恒定律有:m ﹣M =0,又 = , = ,联立解得小车在地面上移动的距离:x= ,x与人的平均速度的大小无关,则知不管人以什么样的平均速度行走,小车在地面上移动的距离相同.故BC错误,D正确.
故选:AD
【考点精析】认真审题,首先需要了解动量守恒定律(动量守恒定律成立的条件:系统不受外力或系统所受外力的合力为零;系统所受的外力的合力虽不为零,但系统外力比内力小得多;系统所受外力的合力虽不为零,但在某个方向上的分量为零,则在该方向上系统的总动量的分量保持不变).
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【题目】如图所示,A为一具有光滑曲面的固定轨道,轨道底端是水平的,质量M=40kg小车B静止于轨道右侧,其板面与轨道底端靠近且在同一水平面上,一个质量m=20kg的物体C以2.0m/s的初速度从轨道顶滑下,冲上小车B后经一段时间与小车相对静止并继续一起运动.若轨道顶端与底端水平面的高度差h为0.8m,物体与小车板面间的动摩擦因数μ为0.40,小车与水平面间的摩擦忽略不计,(取g=10m/s2)求:
(1)从物体冲上小车到与小车相对静止所用的时间;
(2)物体冲上小车后相对于小车板面滑动的距离.
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【题目】如图所示,人重500N,木块重为500N,人与木板、木块与地面间动摩擦因数为0.1,现在人用水平力拉绳,使他与木块一起向右匀速运动,则下列说法正确的是( )
A. 人拉绳的力的大小为100N,方向向右
B. 人的脚给木块的摩擦力的大小50N,方向水平向右
C. 木块给人的摩擦力大小为100N,方向水平向右
D. 人的脚给木块的摩擦力和地板对木块的摩擦力的合力为100N
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【题目】质量为10kg的物体置于一个倾角为的斜面上,它与斜面间的动摩擦因数,从t=0开始,物化以一定的初速度沿斜面向上滑行,经过时间时滑动到最大位移处。则下列图中反映物体受到的摩擦力Ff随时间t变化规律的是(取沿斜面向上为正方向)( )
A. B. C. D.
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【题目】如图所示,小车与木箱紧挨着静止放在光滑的水平冰面上(冰面足够大),现有一男孩站在小车上用力向右迅速推出木箱.推出木箱后人和车速度大小为2m/s箱与竖直固定挡墙碰撞反弹后恰好不能追上小车.已知人和车的总质量为100kg.木箱的质量为50kg,求:
①人推木箱过程中人所做的功;
②木箱与挡墙碰撞过程中墙对木箱的冲量.
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【题目】一个单摆做受迫振动,其共振曲线(振幅A与驱动力的频率f的关系)如图所示,则( )
A.此单摆的固有周期约为0.5s
B.此单摆的摆长约为1m
C.若摆长增大,单摆的固有频率增大
D.若摆长增大,共振曲线的峰将向右移动
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【题目】气垫导轨工作时能够通过喷出的气体使滑块悬浮,从而基本消除掉摩擦力的影响,因此成为重要的实验器材,气垫导轨和光电门、数字毫秒计时器配合使用能完成许多实验.现提供以下实验器材:(名称、图象、编号如图).利用以上实验器材可以完成“验证动量守恒定律”的实验.为完成此实验,某同学将实验原理设定为:m1v0=(m1+m2)v
(1)针对此原理,我们应选择的器材编号为:;
(2)在我们所选的器材中:器材对应原理中的m1(填写器材编号).
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【题目】如图所示,质量为20kg的平板小车的左端放有质量为10kg的小铁块,它与车之间的动摩擦因数为0.5.开始时,车以速度6m/s向左在光滑的水平面上运动,铁块以速度6m/s向右运动,小车足够长.(g=10m/s2) 求:
(1)小车与铁块共同运动的速度大小和方向.
(2)系统产生的内能是多少?
(3)小铁块在小车上滑动的时间.
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【题目】已知氢原子在基态时能级值E1=﹣13.6eV,氢原子光谱中除巴尔末系以外,还有赖曼系赖、帕刑系、布喇开系、普丰德系、哈弗莱系.其中赖曼系是指所氢原子从高能级的激发态跃迁至基态时的一组谱线.求赖曼系中能量最大的光子和能量最小的光子的波长各是多少?
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