分析 (1)木块与小车组成的系统动力守恒,应用动量守恒定律可以求出小车的速度.
(2)对木块由动能定理可以求出其位移.
(3)由动能定理可以求出小车的位移,木块与小车的位移之差是小车的最小长度.
解答 解(1)对木块和小车组成的系统,从木块滑上小车到相对静止过程系统动量守恒,
以木块的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv0=(M+m)v,代入数据解得:v=0.4m/s;
(2)对木块,从开始静止到与小车相对静止过程,由动能定理得:
-fs2=$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$mv02,代入数据解得:s2=0.96m;
(3)由牛顿第三定律:f=f′=μmg,
对小车,从开始静止到与木块相对静止过程,
由动能定理得:f′s1=$\frac{1}{2}$Mv2,代入数据解得:s1=0.16m,
二者的相对位移:△s=s2-s1=0.96m-0.16m=0.8m,
由此可知,小车的长度至少为0.8m;
答:(1)木块和小车相对静止时小车的速度为0.4m/s;
(2)从木块滑上小车到它们处于相对静止时,木块相对地面滑行的位移为0.96m;
(3)欲使木块不离开平板小车,则小车的长度至少为0.8m.
点评 本题考查了求速度、位移与小车长度问题,分析清楚物体运动过程是正确解题的前提与关键,应用动量守恒定律与动能定理可以解题,本题是常规题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卫星A的线速度大于第一宇宙速度 | |
B. | 卫星A的向心加速度是地球表面重力加速度的$\frac{4}{49}$倍 | |
C. | 同步卫星B的向心加速度为地球表面赤道上物体随地球自转向心加速度的$\frac{1}{49}$倍 | |
D. | 卫星B的周期小于卫星A的周期 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\sqrt{\frac{gcosθ}{L}}$ | B. | $\sqrt{\frac{gsinθ}{L}}$ | C. | $\sqrt{\frac{g}{Lcosθ}}$ | D. | $\sqrt{\frac{g}{Lsinθ}}$ |
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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:选择题
A. | $\frac{m}{M}$(v0+v) | B. | $\frac{m}{M}$(v0-v) | C. | M+$\frac{m}{M}$(v0-v) | D. | M-$\frac{m}{M}$(v0-v) |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 加速度始终增大 | B. | 加速度先增大后减小 | ||
C. | 速度先增大后减小 | D. | 速度一直减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 用W=Fxcosθ可以计算变力做功 | B. | 用W合=Ek2-Ek1可以计算变力做功 | ||
C. | 用W=Pt只能计算恒力做功 | D. | 用P=$\frac{W}{t}$可以计算瞬时功率 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | vA<vB | B. | vA>vB | C. | FA=FB | D. | FA<FB |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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