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11.如图所示,质量m=20kg的物体以水平速度v0=5m/s滑到静止在光滑水平地面的平板小车上.小车质量M=80kg,物体在小车上滑行一段距离后相对于小车静止.已知物体与平板间的动摩擦因数μ=0.8,g取10m/s2,求:
(1)物体相对小车静止时,小车的速度大小是多少?
(2)物体相对小车滑行的距离是多少?

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.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.根据牛顿运动定律,以下选项中正确的是(  )
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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2.两个力F1=30N与F2=20N,作用在一条直线上,这两个力的合力可能是(  )
A.40NB.30NC.50ND.10N

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19.(1)如图所示,螺旋测微器所示的读数是4.010mm.
(2)在用电流表和电压表测干电池的电动势和内电阻的实验中,一位同学根据实验测得的5组数据如表,请在方格纸上(见答卷)标出对应的坐标点(符号为“•”),画出U-I图线.利用图线可求出电源电动势E=1.45V,内电阻r=0.69Ω.
12345
I/A0.450.360.250.150.10
U/V1.041.131.241.341.40

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6.如图所示的电路中,电源电动势E=12V,内阻未知,R1=8Ω,R2=1.5Ω,L为规格为“3V,3W”的灯泡,开关S断开时,灯泡恰好正常发光.(不考虑温度对灯泡电阻的影响)试求:
(1)灯泡的额定电流和灯丝电阻;
(2)电源的内阻.

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16.压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小,有位同学设计了利用压敏电阻判断升降机运动状态的装置,其工作原理如图1所示,将压敏电阻固定在升降机底板上,其上放置一个绝缘物块.0-t1时间内升降机停在某一楼层处,t1时刻升降机开始运动,从电流表中得到电流随时间变化的情况如图2所示,下列判断正确的是(  )
A.t1时刻升降机开始加速下降
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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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3.水平面上固定一斜面体,如图所示,斜面体的两个光滑斜面与水平面的倾角分别为α=53°、β=37°,一定长度的轻质绸带跨过斜面的顶端铺放在斜面的两侧.现将质量为mA的物块A和质量为mB的物块B轻放在绸带上.两物块均可视为质点,放置时,物块A在左边斜面上,且到该斜面上绸带最底端的距离L1=1.6m;物块B在右边斜面上,且到该斜面上绸带最底端的距离L2=3.0m.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2
(1)若绸带与物块间的动摩擦因数足够大,在绸带上同时放上A、B后,发现两物块恰好都能保持静止,则mA、mB应满足什么关系?
(2)若mA=2kg,mB=1kg,物块A、B与绸带间的动摩擦因数分别为μA=0.5,μB=0.8,假设两物块与绸带间的滑动摩擦力最大静摩擦力.试通过计算简要描述量物块从静止释放后的运到情况,并求出物块B自释放起经过多长时间到达斜面底端.

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20.细杆的一端与小球相连,可绕O点的水平轴自由转动,不计摩擦,杆长为R.
(1)若球在最高点速度为$\frac{\sqrt{gR}}{2}$时,杆对球作用力为多少?
(2)若球在最高点速度为2$\sqrt{gR}$时,杆对球作用力为多少?

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1.如图在光滑、绝缘的水平桌面上固定放置一光滑、绝缘的挡板ABCD,AB段为直线挡板,BCD段是半径为R的圆弧挡板,它们在B点平滑连接.挡板处于场强为E的水平向右的匀强电场中,电场方向与圆直径MN平行.现有一带电量为+q、质量为m的小球由静止从挡板内侧上的A点释放,并且小球能沿挡板内侧运动到D点抛出,则(  )
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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