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【题目】如图所示,水平地面上有一辆小车在水平向右的拉力作用下,以v0=6m/s的速度向右做匀速直线运动,小车内底面光滑,紧靠左端面处有一小物体,小车的质量是小物体质量的2倍,小车所受路面的摩擦阻力大小等于小车对水平面压力的0.3倍。某时刻撤去水平拉力,经小物体与小车的右端面相撞,小物体与小车碰撞时间极短且碰撞后不再分离,已知重力加速度g=10m/s2。求:

(1)小物体与小车碰撞后速度的大小;

(2)撤去拉力后,小车向右运动的总路程。

【答案】(1) 4m/s(2)

【解析】

(1)设小物体的质量为m,由于车底面光滑,因此小物体做匀速直线运动,小车在地面摩擦力作用下做匀减速运动。撤去拉力后,小车的加速度为a1

由牛顿第二定律得

k(mg+2mg)=2ma1

代入数值得

a1=4.5m/s2

小物体与车碰撞时,小车的速度为v1,由运动学公式

v1=v0-a1t

代入数值得

v1=3m/s

碰撞过程由动量守恒定律得

mv0+2mv1=3mv

代入数值得:

v=4m/s

(2)碰撞前小车运动位移大小为x1

碰后小车做匀减速直线运动,位移大小为x2

由牛顿第二定律得

k(mg+2mg)=3ma2

可得

a2=3m/s2

由运动学公式

v2=2a2x2

故撤去外力后,小车向右运动的总路程

s=x1+x2=m

练习册系列答案
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【题目】游乐场投掷游戏的简化装置如图所示,质量为2kg的球a放在高度h=1.8m的平台上,长木板c放在水平地面上,带凹槽的容器b放在c的最左端。ab可视为质点,bc质量均为1kgbc间的动摩擦因数μ1=0.4c与地面间的动摩擦因数μ2=0.6.在某次投掷中,球av0=6m/s的速度水平抛出,同时给木板c施加一水平向左、大小为24N的恒力,使球a恰好落入b的凹槽内并瞬间与b合为一体。取g=10m/s2,求:

(1)a抛出时,凹槽b与球a之间的水平距离x0

(2)ab合为一体时的速度大小;

(3)要使ab不脱离木板c,木板长度L的最小值。

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【题目】长为l的导体棒原来不带电, P1P2是位于棒上的两点,位置如图所示。现将一带电量为+q的点电荷放在距棒右端r处,达到静电平衡后,棒上感应电荷在P1处产生的场强大小为E1,在P2处产生的场强大小为E2。则以下说法正确的是

A. E1= E2=0B. E1≠0E2=0

C. 0E1E2,方向均向右D. E1E20,方向均向左

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【题目】如图所示,a、b、c、d为匀强电场中的等势面,一个质量为m,电荷量为q的带正电的粒子在A点以大小为v1的速度射入电场,沿如图轨迹到达B点时速度大小为v2,且速度与等势面平行,A、B连线长为L,连线与等势面间的夹角为θ,不计粒子受到的重力,则(

A. v1大于v2

B. 等势面b的电势比等势面c的电势高

C. 粒子从A运动到B所用时间为

D. 匀强电场的电场强度大小为

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【题目】如图所示,水平细杆上套一环A,环A与球B间用一不可伸长轻质绝缘绳相连,质量分别为mA=0.20kgrnB=0.40kgA环不带电,B球带正电,带电量q=1.0×10-4C,重力加速度g10m/s2sin37=0.6cos37=0.8。求:

1)若B球处于一水平向右的匀强电场中,使环AB球一起向右匀速运动。运动过程中,绳始终保持与竖直方向夹角θ=37,匀强电场的电场强度E多大?

2)环A与水平杆间的动摩擦因数;

3)若匀强电场的方向斜向右上方与水平成37角,为了使环AB球一起向右以5m/s2的加速度匀加速运动,则电场强度应为多大?

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【题目】如图,直角坐标系xOy位于竖直平面内,其中x轴水平,y轴竖直。竖直平面中长方形区域OABC内有方向垂直OA的匀强电场,OA长为l,与x轴间的夹角,一质量为m、电荷量为q的带正电小球可看成质点从y轴上的P点沿x轴正方向以一定速度射出,恰好从OA的中点M垂直OA进入电场区域。已知重力加速度为g

(1)P点的纵坐标及小球从P点射出时的速度大小v0

(2)已知电场强度的大小为,若小球不能从BC边界离开电场,OC长度应满足什么条件?

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【题目】如图甲所示,是某同学验证动能定理的实验装置。

其步骤如下:

a.易拉罐内盛上适量细砂,用轻绳通过滑轮连接在小车上,小车连接纸带。合理调整木板倾角,让小车沿木板匀速下滑。

b.取下轻绳和易拉罐,测出易拉罐和细砂的质量m及小车质量M

c.取下轻绳和易拉罐后,换一条纸带,让小车由静止释放,打出的纸带如图乙所示(中间部分未画出),O为打下的第一点。已知打点计时器的打点频率为f,重力加速度为g

(1)该实验是否一定要满足m远小于M_____(填)。

(2)为验证从OC过程中小车合力做功与小车动能变化的关系,测出BD间的距离为OC间距离为,则C点的速度为_____

(3)需要验证的关系式为_____(用所测物理量的符号表示)。

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【题目】如图所示,abcd四个质量均为m的带电小球恰好构成三星拱月之形,其中abc三个完全相同的带电小球在光滑绝缘水平面内的同一圆周上绕O点做半径为R的匀速圆周运动,三小球所在位置恰好将圆周等分。小球d位于O点正上方h处,且在外力F作用下恰好处于静止状态,已知abc三小球的电荷量均为qd球的电荷量为6q,h=重力加速度为g,静电力常量为k,则下列说法正确的是( )

A. 小球a一定带正电B. 小球c的加速度大小为

C. 小球b的周期为D. 外力F竖直向上,大小等于

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【题目】如图所示,电源电动势E=18 V,内阻r=2 Ω,两平行金属板水平放置,相距d=2 cm,当变阻器R2的滑片P恰好移到中点时,一带电量q=2×107C的液滴刚好静止在电容器两板的正中央,此时理想电流表的读数为1 A.已知定值电阻R1=6 Ω求:

1)带电液滴的质量(取g=10 m/s2).

2)当把滑动变阻器的滑动片P迅速移到C点后,液滴到达极板时的动能.

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