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16.如图所示,在一水平的长直轨道上,放着相距为L的二块长方形木块,依次编号为木块1和木块2,木块1和木块2的质量分别为m和3m,它们与水平轨道间的动摩擦因数为μ,已知重力加速度为g,现在,在两木块都静止的情况下,一沿轨道方向的水平恒力F=2μmg持续作用在木块1上,使其与木块2发生碰撞,碰撞后与木块2结为一体继续运动,设碰撞时间极短,碰撞后立即撤去恒力.求:
①木块1与木块2碰撞前的瞬间速度v0
②木块1与木块2一起运动的距离.

分析 ①由动能定理可以求出碰撞前木块1的速度.
②碰撞过程系统动量守恒,由动量守恒定律可以求出碰撞后的速度,然后由动能定理可以求出滑行距离.

解答 解:①对木块1,由动能定理得:
(F-μmg)L=$\frac{1}{2}$mv02-0,
解得:v0=$\sqrt{2μgL}$;
②两木块碰撞过程系统动量守恒,以向右为正方向,
由动量守恒定律得:mv0=(m+3m)v,
碰撞后,对系统,由动能定理得:
-μ(m+3m)gs=0-$\frac{1}{2}$(m+3m)v2
解得:s=$\frac{1}{16}$L;
答:①木块1与木块2碰撞前的瞬间速度v0为$\sqrt{2μgL}$;
②木块1与木块2一起运动的距离为$\frac{1}{16}$L.

点评 本题考查了求速度、滑行距离,分析清楚物体运动过程,应用动能定理、动量守恒定律即可正确解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,ABC是竖直放置的四分之一粗糙圆弧轨道,一木块从A点沿轨道滑下,第一次它从A点以v0=5m/s的初速度滑下,到达底端C时速度大小仍为5m/s,第二次它从A点以v0′=7m/s  的初速度滑下,则当它滑到C点时速度大小应是(  )
A.大于7m/sB.小于7m/sC.等于7m/sD.无法确定

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.2012年6月18日,“神舟九号”飞船与“天宫一号”目标飞行器成功实现自动交会对接.设地球半径为R,地面重力加速度为g.对接成功后“神州九号”和“天宫一号”一起绕地球运行的轨道可视为圆轨道,轨道离地面高度约为$\frac{1}{19}$R,运行周期为T,引力常量为G,则(  )
A.对接成功后,“神舟九号”飞船里的宇航员受到的重力为零
B.对接成功后,“神舟九号”飞船的加速度为$\frac{19}{20}$g
C.对接成功后,“神舟九号”飞船的线速度为$\frac{40πR}{19T}$
D.地球质量为($\frac{20}{19}$)3$\frac{4{π}^{2}}{GT}$R2

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.把质量m=4kg的物体,以v0=10m/s的初速度水平抛出,不计空气阻力,前2s内重力的平均功率是400W,第2s末重力的瞬间功率是800W.(g取10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

11.某同学设计了如图1所示的装置来探究加速度与力的关系.弹簧秤固定在一合适的木块上,桌面的右边缘固定一个光滑的定滑轮,细绳的两端分别与弹簧秤的挂钩和矿泉水瓶连接.在桌面上画出两条平行线P、Q,并测出间距d.开始时将木块置于P处,现缓慢向瓶中加水,直到木块刚刚开始运动为止,记下弹簧秤的示数F0,以此表示滑动摩擦力的大小.再将木块放回原处并按住,继续向瓶中加水后,记下弹簧秤的示数F,然后释放木块,并用秒表记下木块从P运动到Q处的时间t.
(1)木块的加速度可以用d和t表示为a=$\frac{2d}{{t}^{2}}$.
(2)改变瓶中水的质量重复实验,确定加速度a与弹簧秤示数F的关系.图2中能表示该同学实验结果的是C.
(3)用加水的方法改变拉力的大小与挂钩码的方法相比,它的优点是BC.
A.可以改变滑动摩擦力的大小          C.可以更精确地测出摩擦力的大小
B.可以更方便地获取更多组实验数据     D.可以获得更大的加速度以提高实验精度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,质量均为m的A、B两物体叠放在竖直轻质弹簧并保持静止,用大小等于$\frac{1}{2}$mg的恒力F向上拉B,当运动距离为h时B与A分离.下列说法不正确的是(  )
A.B与A刚分离时,弹簧为原长
B.弹簧的劲度系数等于$\frac{3mg}{2h}$
C.从开始运动到B与A刚分离的过程中,两物体的动能先增大后减小
D.从开始运动到B与A刚分离的过程中,B物体的机械能一直增大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,遥控电动赛车(可视为质点)从A点由静止出发,经过时间t后关闭电动机,赛车继续前进至B点后水平飞出,恰好在C点沿着切线方向进入固定在竖直平面内的圆形光滑轨道,通过轨道最高点D后回到水平地面EF上,E点为圆形轨道的最低点.已知赛车在水平轨道AB部分运动时受到恒定阻力f=0.4N,赛车的质量m=0.4kg,通电后赛车的电动机以额定功率P=2W工作,轨道AB的长度L=2m,B、C两点的高度差h=0.45m,连线CO和竖直方向的夹角α=37°,圆形轨道的半径R=0.5m,空气阻力忽略不计,取重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:

(1)赛车运动到C点时速度vC的大小;
(2)赛车经过最高点D处时受到轨道对它压力ND的大小;
(3)赛车电动机工作的时间t.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.以下说法中,正确的是(  )
A.磁极与磁极间的相互作用是通过磁场产生的
B.电流与电流间的相互作用是通过电场产生的
C.磁极与电流间的相互作用是通过电场与磁场而共同产生的
D.磁场和电场是同一种物质

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.质点做直线运动的v-t图象如图所示,则下列说法中正确的是(  )
A.3~4s内质点做匀减速直线运动
B.2s末质点的速度方向改变
C.0~2s内质点做匀加速直线运动,4~6s内质点做匀减速直线运动,加速度大小均为2m/s2
D.6s内质点发生的位移为0

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