分析 (1)物体A在滑动摩擦力作用下向右做匀加速运动,根据牛顿第二定律求出A在纸带上运动的加速度,抓住纸带和A物体的位移之差等于d1求出A物体在纸带上的滑动时间.
(2)A、B都是先在纸带上做匀加速后在地面上做匀减速运动,B匀加速运动的时间比A长,两物体匀加速和匀减速运动的加速度均相等,图线的斜率相同.
(3)根据牛顿第二定律分别求出物体在纸带和地面上的加速度,通过物体离开纸带的速度,结合速度位移公式分别求出A、B的位移,从而得出两物体AB停在地面上的距离.
解答 解(1)物体A在纸带上滑动时,由牛顿第二定律有:μ1mg=ma1
当物体A滑离纸带时,有:$\frac{1}{2}$at12-$\frac{1}{2}$a1t12=d1
由以上二式,代入数据解得:t1=1s
(2)A和B都先在纸带上做匀加速后在地面上做匀减速运动,而且两个物体匀加速和匀减速运动的加速度大小均相等,则图线的斜率相同.如图所示.
(3)物体A离开纸带时的速度为:v1=a1t1
两物体在地面上运动时有:μ2mg=ma2
物体A从开始运动到停在地面上过程中的总位移为:
S1=$\frac{1}{2}$a1t12+$\frac{{v}_{1}^{2}}{2{a}_{2}}$
物体B与A在纸带上滑动时加速度相同,均为a1.当B滑离纸带时有:
$\frac{1}{2}$at22-$\frac{1}{2}$a1t22=d1+d2
物体B离开纸带的速度为:v2=a1t2
物体B从开始运动到停在地面上过程中的总位移为:
S2=$\frac{1}{2}$a1t22+$\frac{{v}_{2}^{2}}{2{a}_{2}}$
两物体AB最终停止时的间距为:s=s2+d2-s1
由以上各式可得:s=3.75m.
答:
(1)A物体在纸带上的滑动时间为1s.
(2)如图所示.
(3)两物体AB停在地面上的距离s为3.75m.
点评 解决本题的关键是要理清A、B在整个过程中的运动规律,知道两个物体都是先做匀加速后做匀减速直线运动,采用隔离法求加速度,结合牛顿第二定律和运动学公式分段研究.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 单摆的周期与摆球质量、振幅无关,与摆长和当地的重力加速度有关 | |
B. | 用光导纤维束传送信息是光的衍射的应用 | |
C. | a、b两束光照射同一双缝干涉装置在屏上得到的干涉图样中,a光的相邻亮条纹间距小于b光的相邻亮条纹间距,则可以判断水对a光的折射率比b光大 | |
D. | 肥皂呈现彩色条纹是光的折射现象造成的 | |
E. | 激光测距是应用了激光平行性好的特点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\sqrt{2}$:2:3 | B. | 1:2:3 | C. | $\frac{1}{2}$:2:3 | D. | $\frac{1}{\sqrt{2}}$:2:3 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | lg($\frac{T}{{T}_{0}}$)=$\frac{3}{2}$lg($\frac{R}{{R}_{0}}$) | B. | lg($\frac{T}{{T}_{0}}$)=2lg($\frac{R}{{R}_{0}}$) | C. | lg($\frac{T}{{T}_{0}}$)=$\frac{3}{2}$lg($\frac{{R}_{0}}{R}$) | D. | lg($\frac{T}{{T}_{0}}$)=2lg($\frac{{R}_{0}}{R}$) |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 火星表面的重力加速度约为9.8m/s2 | |
B. | 环绕火星运动的卫星的最大速度约为3.7km/s | |
C. | 火星的平均密度约为地球平均密度的一半 | |
D. | 火星同步卫星的运动半径约等于地球同步卫星运动的半径 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1.0×102m/s | B. | 1.5×102m/s | C. | 3.3×103m/s | D. | 3.8×103m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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