分析 根据牛顿第二定律求出物体的加速度,结合速度位移公式求出物体与滑板A壁碰前的速度.由于F远小于碰撞时产生的作用力,所以A、B碰撞前后瞬间,系统动量守恒,根据动量守恒定律求出“┙”型滑板的速度大小.
解答 解:(1)根据牛顿第二定律得,小物体的加速度a=$\frac{F}{m}$,
根据v2=2aL得,v=$\sqrt{2aL}=\sqrt{\frac{2FL}{m}}$.
(2)由于F远小于碰撞时产生的作用力,所以A、B碰撞前后瞬间,系统动量守恒,规定向右为正方向,根据动量守恒定律得,
mv=mv1+4mv2,
即$m\sqrt{\frac{2FL}{m}}=-m\frac{3}{5}\sqrt{\frac{2FL}{m}}+4m{v}_{2}$.
解得${v}_{2}=\frac{2}{5}\sqrt{\frac{2FL}{m}}$.
答:(1)小物体与滑板A壁碰前小物体的速度v是$\sqrt{\frac{2FL}{m}}$.
(2)“┙”型滑板的速度是$\frac{2}{5}\sqrt{\frac{2FL}{m}}$.
点评 本题考查了牛顿第二定律、动量守恒定律的综合运用,知道动量守恒的条件,注意动量守恒表达式的矢量性.
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A. | 2P | B. | 4P | C. | 8P | D. | 16P |
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A. | 此组合摆周期为$\frac{{({\sqrt{2}+2})π}}{2}\sqrt{\frac{l}{g}}$,且每次碰撞一定发生在悬点正下方 | |
B. | 摆球在平衡位置左右两侧走过的最大弧长相等 | |
C. | 摆球在左侧上升的最大高度比右侧高 | |
D. | 摆线在平衡位置右侧的最大摆角是左侧的二倍 |
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A. | e=nEmsin(ωt+$\frac{π}{6}$) | B. | e=nEmsin(ωt-$\frac{π}{6}$) | C. | e=nEmcos(ωt+$\frac{π}{6}$) | D. | e=nEmcos(ωt-$\frac{π}{6}$) |
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