分析 (i)小球和小车组成的系统,水平方向不受外力作用,动量守恒,小球运动到最低点的过程中,根据动量守恒定律和机械能守恒定律列式求出小球到达最低点的速度,小球运动到最低点,根据牛顿第二定律求出绳子对小球的拉力,再对小车受力分析,根据平衡条件结合牛顿第三定律求解;
(ii)小车下落过程中,设车向右移动的位移为x2,小球向左移动的距离为x1,则mx1=2mx2,再结合几何关系求解即可.
解答 解:(i)小球和小车组成的系统,水平方向不受外力作用,动量守恒,设小球到最低点时的速度为v1,小车的速度为v2,以向左为正,根据动量守恒定律得:
mv1-2mv2=0
根据机械能守恒定律得:
$mgL=\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}+\frac{1}{2}×2m{{v}_{2}}^{2}$
解得:${v}_{1}=\frac{2\sqrt{3gL}}{3}$,${v}_{2}=\frac{\sqrt{3gL}}{3}$
小球运动到最低点,根据牛顿第二定律得:
F-mg=m$\frac{{{v}_{1}}^{2}}{L}$
解得:F=$\frac{7}{3}mg$
对小车受力分析,根据平衡条件得地面对小车的支持力为:N=F+2g=$\frac{13}{3}mg$,
根据牛顿第三定律可知,小车对地面的压力为$\frac{13}{3}mg$
(ii)小车下落过程中,设车向右移动的位移为x2,小球向左移动的距离为x1,则有:
mx1=2mx2,
且x1+x2=L,
解得:${x}_{2}=\frac{L}{3}$
答:(i)小车对地面的压力大小为$\frac{13}{3}mg$;
(ii)小车的位移大小为$\frac{L}{3}$.
点评 本题主要考查了动量守恒定律、机械能守恒定律、牛顿第二、第三定律的直接应用,要求同学们能正确分析小球和小车的运动情况,知道小球和小车水平方向动量守恒.
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 桥面受向下的弹力产生的直接原因是因为汽车的重力 | |
B. | 汽车轮胎发生形变,所以桥面受到弹力 | |
C. | 汽车受向上的弹力,是因为桥梁发生了弹性形变 | |
D. | 汽车受向上的弹力,是因为桥面发生了形变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电压表示数是311V | B. | 电压表示数是220V | ||
C. | 电流表示数是1A | D. | R消耗的功率是220W |
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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:2016-2017学年河南省高二上期中考物理试卷(解析版) 题型:多选题
在真空中有两个等量的正电荷和,分别固定于A、B两点,DC为AB连线的中垂线,C为A、B两点连线的中点,将一正电荷由C点沿着中垂线移至无穷远处的过程中,下列结论正确的有
A.电势能逐渐减小
B.电势能逐渐增大
C.受到的电场力逐渐减小
D.受到的电场力逐渐增大
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科目:高中物理 来源:2016-2017学年河北省高二上期中考物理试卷(解析版) 题型:选择题
如图所示为圆柱形区域的横截面,在没有磁场的情况下,带电粒子(不计重力)以某一初速度沿截面直径方向入射,穿过此区域的时间为t,在该区域加沿轴线垂直纸面向外方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B,带电粒子仍以同一初速度沿截面直径入射并沿某一直径方向飞出此区域时,速度方向偏转角为60°,如图所示,根据上述条件可求下列哪几种物理量( )
①带电粒子的比荷
②带电粒子在磁场中运动的周期
③带电粒子在磁场中运动的半径
④带电粒子的初速度.
A.①② B.①③ C.②③ D.③④
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科目:高中物理 来源:2016-2017学年安徽省六安市高一上周末作业物理3卷(解析版) 题型:选择题
为了测定某桥在平直路面上起动时的加速度(可看作匀加速直线运动),某人拍摄了一张在同一底片上多次曝光的照片,如图所示,如果拍摄时每隔2s曝光一次,轿车车长为4.5m,则其加速度约为
A. B. C. D.
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