分析 (1)根据牛顿第二定律求出小车的加速度,结合速度时间公式求出速度达到1.5m/s时所需的时间.
(2)根据牛顿第二定律分别求出小物块和小车的加速度大小,抓住速度相等,根据运动学公式求出小物块在小车上滑动的时间.
(3)根据速度相等时,小车和小物块的位移求出相对位移的大小,即小车的至少长度.
解答 解:(1)以小车为研究对象,小物块没放在小车上时
根据牛顿第二定律 F=Ma1
v0=a1t1
联立可得,小车运动的时间为t1=1.5s
(2)设滑行时间为t,
对m由根据牛顿第二定律得:
?mg=ma1
速度:v1=a2t2,
对M根据牛顿第二定律得:
F-?mg=Ma2
速度:v2=v0+a3t2,
速度相同时小物块与小车之间不发生相对滑动即:v1=v2,
a1t=v0+a2t
t=$\frac{{v}_{0}}{{a}_{1}-{a}_{2}}$=1s
(3)速度相同时,小车运动的位移为:${x}_{1}=\frac{{v}_{0}+{v}_{2}}{2}t$,
解得:x1=1.75m,
小物块的位移为:${x}_{2}=\frac{{v}_{1}}{2}t$,
代入数据解得:x2=1m,
则小物块在车上滑动的距离为:
L=x1-x2=1.75-1m=0.75m,
即小车最小长度为0.75m.
答:(1)小车速度达到1.5m/s所需要的时间为1.5s
(2)小物块在小车上滑动的时间为1s
(3)要使物块始终没有离开小车,小车要0.75m长.
点评 该题是相对运动的典型例题,要认真分析两个物体的受力情况,正确判断两物体的运动情况,再根据运动学基本公式求解,难度适中.
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. | Ft,0 | B. | Ftcosθ,0 | C. | Ft,mgt | D. | mv,0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 加速度大小为$\frac{{F}_{3}}{m}$的匀加速直线运动 | |
B. | 加速度大小为$\frac{\sqrt{2}{F}_{3}}{m}$的匀加速直线运动 | |
C. | 加速度大小为$\frac{\sqrt{2}{F}_{3}}{m}$的匀变速曲线运动 | |
D. | 匀速直线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 环刚释放的瞬间环的加速度为g | |
B. | 环到达B处时,重物上升的高度为($\sqrt{2}$-1)d | |
C. | 环在B处的速度与重物上升的速度大小之比为$\frac{\sqrt{2}}{2}$ | |
D. | 环减少的机械能大于重物增加的机械能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 质量越大的恒星寿命越长 | |
B. | 太阳发出的光和热来自于碳、氧等物质的燃烧 | |
C. | 在天空中呈现暗红色的恒星的温度比呈现白色的恒星的温度高 | |
D. | 由于光速有限,因此观察遥远的天体就相当于观察宇宙的过去 |
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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. | t=0时P点振动方向沿y轴正方向 | |
B. | 该波的波速为5m/s | |
C. | 再经过△t=1.6s,x=2m处的质点向前传播△x=8m | |
D. | 再经过△t=1.4s,坐标为x=16m处的质点第一次出现波峰 |
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