分析 由动量守恒可明确碰后的速度,再由动量定理及牛顿第二定律结合运动学公式可求得木板右端离墙壁的距离.
解答 解:设木板质量为m,重物质量为2m,取向右为正方向,由动量守恒得:
2mv0-mv0=3mv
设从第一次与墙壁碰撞到重物和木板具有共同速度v所用时间为t,对木板由动量定理得:
2?mgt=mv-m(-v0)
对木板由牛顿第二定律得
-2?mg=ma
木板从第一次与墙壁碰撞到再次与重物速度相同时,木板右端离墙壁的距离为:
x=v0t+$s={v_0}t+\frac{1}{2}a{t^2}$
解得:x=$\frac{2{v}_{0}^{2}}{9μg}$
答:木板右端离墙壁的距离$\frac{2{v}_{0}^{2}}{9μg}$.
点评 本题是一道考查动量守恒和匀变速直线运动规律的过程复杂的好题,正确分析出运动规律是关键.
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A. | F1>F2 | B. | F1=F2 | C. | Uab>Ucd | D. | Uab=Ucd |
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A. | 电压表的读数为448V | |
B. | 输电线路的电流为0.98A | |
C. | 电流表的读数为2.5A | |
D. | 降压变压器的原副线圈匝数比为5:1 |
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A. | 若图中霍尔元件是电子导电,则下板电势高 | |
B. | 磁感应强度B越大,上、下表面的电势差U越小 | |
C. | 电流I取值越大,上、下表面的电势差U越小 | |
D. | k越大,传感器灵敏度($\frac{△U}{△z}$)越高 |
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