分析 (I)滑块在小车上滑行时,根据牛顿第二定律分别求出滑块和小车的加速度,根据滑块离开小车时,滑块和小车的位移之差等于L,由位移时间公式求出滑块在小车滑行的时间,再由速度公式求滑块离开小车时滑块和小车的速度.
(Ⅱ)滑块离开小车后做平抛运动,根据高度h求得平抛运动的时间,再由位移公式求滑块落地时与小车右端的距离.
解答 解:(I)滑块在小车上滑行时,根据牛顿第二定律得:
对滑块有:μmg=ma1.
对小车有:μmg=Ma2.
解得 a1=2m/s2,a2=2m/s2.
滑块离开小车时,有:L=(v0t-$\frac{1}{2}{a}_{1}{t}^{2}$)-$\frac{1}{2}{a}_{2}{t}^{2}$
解得 t1=0.5s,t2=1s,
若t2=1s,因为 滑块的速度 v1=v0-a1t2=3-2×1=1m/s,小车的速度 v2=a2t2=2×1=2m/s,可知滑块的速度小于小车的速度,不合理,所以t2=1s舍去.
所以滑块离开小车时,滑块的速度为:v1=v0-a1t1=3-2×0.5=2m/s,
小车的速度为:v2=a2t1=2×0.5=1m/s
(Ⅱ)滑块离开小车后做平抛运动,平抛运动的时间为:
t′=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=$\sqrt{\frac{2×0.5}{10}}$=$\frac{\sqrt{10}}{10}$s
所以滑块落地时距小车右端的距离为:
S=(v1-v2)t′=(2-1)×$\frac{\sqrt{10}}{10}$m=$\frac{\sqrt{10}}{10}$m≈0.32m
答:(I)滑块离开小车时,滑块和小车的速度大小分别是2m/s和1m/s;
(II)滑块落地时距离小车右端0.32m.
点评 本题采用隔离法研究滑块在小车上滑行的类型,也可以运用动量守恒定律和能量守恒定律求第1问.注意产生的内能与车长有关.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 这个电场可能是负点电荷的电场 | |
B. | 粒子必定带正电荷 | |
C. | 粒子在M点的加速度大于它在N点的加速度 | |
D. | 粒子在M点的加速度小于它在N点的加速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0<μ<0.25 | B. | 0.25<μ<0.5 | C. | 0.5<μ<0.75 | D. | 0.75<μ<1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体可能不受弹力作用 | B. | 物体一定受四个力作用 | ||
C. | 物体可能受三个力作用 | D. | 物体可能不受摩擦力作用 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 金属线框的转速为50r/s | |
B. | t=0.01s时,穿过线框回路的磁通量为零 | |
C. | 电压表的示数为220V | |
D. | 灯泡每秒实际消耗的电能为459.8J |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在同一地点,单摆做简谐振动的周期的平方与其摆长无关 | |
B. | 弹簧振子做简谐振动时,振动系统的势能与动能之和保持不变 | |
C. | 在同一地点,当摆长不变时,摆球质量越大,单摆做简谐振动的周期越小 | |
D. | 系统做稳定的受迫振动时,系统振动的频率等于周期性驱动力的频率 | |
E. | 已知弹簧振子初始时刻的位置及其振动周期,就可知振子在任意时刻运动速度的方向 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 当开关S闭合瞬间,A、B两灯同时亮,最后B灯熄灭 | |
B. | 当开关S闭合瞬间,A灯先亮,B灯后亮 | |
C. | 当开关S断开瞬间,A灯立即熄灭,B灯亮一下再熄灭 | |
D. | 当开关S断开瞬间,A、B两灯同时熄灭 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 可见光属于电磁波 | |
B. | 只有有变化的电场就能产生电磁波 | |
C. | 电磁波在任何介质中的传播速率都相同 | |
D. | 使电磁波随各种信号而改变的技术叫做调制 | |
E. | 电磁波能发生反射、折射、干涉和衍射现象,也能在真空中传播 |
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