分析 根据牛顿第二定律分别求出物体和小车的加速度,抓住速度相等,结合运动学公式求出运动的时间,从而得出小车的速度.
根据位移公式分别求出速度相等前物体和小车滑行的距离,从而得出物体相对小车滑行的距离.
解答 解:(1)物体做匀减速运动的加速度大小${a}_{1}=\frac{μmg}{m}=μg=8m/{s}^{2}$,
小车的加速度${a}_{2}=\frac{μmg}{M}=\frac{0.8×200}{80}m/{s}^{2}=2m/{s}^{2}$,
当速度相等时有:v0-a1t=a2t,
解得t=$\frac{{v}_{0}}{{a}_{1}+{a}_{2}}=\frac{5}{10}s=0.5s$.
此时小车的速度大小为v=a2t=2×0.5m/s=1m/s
(2)物体的位移${x}_{1}={v}_{0}t-\frac{1}{2}{a}_{1}{t}^{2}=5×0.5-\frac{1}{2}×8×0.25m$=1.5m,
小车滑行的位移${x}_{2}=\frac{1}{2}{a}_{2}{t}^{2}=\frac{1}{2}×2×0.25m=0.25m$,
则相对位移△x=x1-x2=1.5-0.25m=1.25m.
答:(1)物体相对小车静止时,小车的速度大小是1m/s.
(2)物体相对小车滑行的距离是1.25m.
点评 解决本题的关键理清物体和小车的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式综合求解,本题也可以根据动量守恒和能量守恒综合求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 人只有在静止的车厢内,竖直向上高高跳起后,才会落在车厢的原来位置 | |
B. | 人在沿直线匀速前进的车厢内,竖直向上高高跳起后,将落在起跳点的后方 | |
C. | 人在沿直线减速前进的车厢内,竖直向上高高跳起后,将落在起跳点的后方 | |
D. | 人在沿直线加速前进的车厢内,竖直向上高高跳起后,将落在起跳点的后方 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I/A | 0.45 | 0.36 | 0.25 | 0.15 | 0.10 |
U/V | 1.04 | 1.13 | 1.24 | 1.34 | 1.40 |
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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:多选题
A. | t1时刻升降机开始加速下降 | |
B. | t2-t3时间内升降机处于静止状态 | |
C. | t3-t4升降机处于超重状态 | |
D. | 升降机从t1开始,经向上加速、匀速、减速,最后停在较高的楼层处 |
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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:多选题
A. | 小球从A点运动到N点的过程中,小球的速度一直在增大 | |
B. | 小球在D点时的动能一定等于小球在B点时的动能 | |
C. | 小球运动到C点时,挡板对小球的弹力一定大于mg | |
D. | M点的位置一定在A点的右方 |
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