【题目】如图所示,一个质量m=4kg的物块以速度v=2m/s水平滑上一静止的平板车上,平板车质量M=16kg,物块与平板车之间的动摩擦因数μ=0.2,其它摩擦不计(取g=10m/s2),求:
(1)物块相对平板车静止时,物块的速度;
(2)物块相对平板车上滑行,要使物块在平板车上不滑下,平板车至少多长?
【答案】
(1)解:物块和平板车的相互作用过程中系统动量守恒,以物块初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:
mv=(M+m)v共…①,
代入数据解得:v共=0.4m/s;
答:物块相对平板车静止时,物块的速度为0.4m/s;
(2)解:为了使物块不滑离平板车,设车长为L,由能量守恒定律得:
…②,
由①②式得:L>0.8m;
答:物块相对平板车上滑行,要使物块在平板车上不滑下,平板车长度至少为0.8m.
【解析】(1)物块与平板车组成的系统动量守恒,由动量守恒定律可以求出物块的速度.(2)由能量守恒定律可以求出平板车的长度.
【考点精析】根据题目的已知条件,利用动量守恒定律和能量守恒定律的相关知识可以得到问题的答案,需要掌握动量守恒定律成立的条件:系统不受外力或系统所受外力的合力为零;系统所受的外力的合力虽不为零,但系统外力比内力小得多;系统所受外力的合力虽不为零,但在某个方向上的分量为零,则在该方向上系统的总动量的分量保持不变;能量守恒定律:能量既不会消灭,也不会创生,它只会从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到另一个物体,而在转化和转移过程中,能量的总量保持不变.
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【题目】光滑水平地面上,A、B两物体质量都为m,A以速度v向右运动,B原来静止,左端连接一轻弹簧,如图所示,当A撞上弹簧,弹簧被压缩最短时 ( )
A.A的动量变为零
B.A,B的速度相等
C.B的动量达到最大值
D.此时弹性势能为
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【题目】下列说法中正确的是( ).
A.做匀速圆周运动的物体,除了受到别的物体对它的作用力外,还一定受到一个向心力的作用
B.做匀速圆周运动的物体所需的向心力不变
C.向心力的方向始终与圆弧的切线方向垂直
D.向心力的方向始终指向圆心,故方向不变
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【题目】能以多种形式存在于自然界,每一种形式的能对应于一种运动形式.机械运动对应的是_______;分子热运动对应的是_______;跟其他运动形式对应的还有_______、_______、_______、_______等.各种形式的能是可以互相_______的.
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【题目】我国已成功发射多颗卫星,为实现国人的飞天梦想提供了大量的信息、科技支持.嫦娥一号的成功发射,标志着我国新的航天时代的到来.已知发射的卫星中,卫星A是极地圆形轨道卫星,卫星B是地球同步卫星,二者质量相同,且卫星A的运行周期是卫星B的四分之一.根据以上相关信息,比较这两颗卫星,下列说法中正确的是( )
A. 卫星A做圆周运动的圆心和地心重合
B. 卫星B离地面较近,卫星A离地面较远
C. 正常运行时卫星A的线速率比卫星B的线速率小
D. 卫星A所需的向心力比卫星B所需的向心力大
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【题目】“嫦娥一号”探月卫星沿地月转移轨道到达月球,在距月球表面200km的P点进行第一次“刹车制动”后被月球捕获,进入椭圆轨道Ⅰ绕月飞行,如图所示.之后,卫星在P点经过几次“刹车制动”,最终在距月球表面200km的圆形轨道Ⅲ上绕月球做匀速圆周运动.用T1、T2、T3分别表示卫星在椭圆轨道Ⅰ、Ⅱ和圆形轨道Ⅲ上运动的周期,用a1、a2、a3分别表示卫星沿三个轨道运动到P点的加速度,则下面说法正确的是( )
A.a1<a2<a3
B.T1<T2<T3
C.T1>T2>T3
D.a1>a2>a3
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【题目】如图所示,在天花板上的O点系一根细绳,细绳的下端系一小球.将小球拉至细绳处于水平的位置,由静止释放小球,小球从位置A开始沿圆弧下落到悬点的正下方的B点的运动过程中,下面说法正确的是( )
A.小球受到的向心力在逐渐变大
B.重力对小球做功的平均功率为零
C.重力对小球做功的瞬时功率逐渐增大
D.由于细线的拉力方向始终与小球的速度方向垂直,所以拉力对小球做的功为零
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【题目】某同学为了测量滑块与水平轨道间的动摩擦因数,他让该滑块沿一竖直平面内的光滑弧形轨道,从离水平轨道0.20m高的A点,由静止开始下滑,如图所示.到达B点后,沿水平轨道滑行1.0m后停止运动.若弧形轨道与水平轨道相切,且不计空气阻力,g=10m/s2,求:
(1)滑块进入水平轨道时的速度大小
(2)滑块与水平轨道的动摩擦因数.
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【题目】物体甲的x﹣t图象和物体乙的v﹣t图象分别如图所示,则这两物体的运动情况是( )
A. 甲在整个t=6s时间内运动方向一直不变,它通过的总位移大小为4m
B. 甲在整个t=6s时间内有来回运动,它通过的总位移为零
C. 乙在整个t=6s时间内有来回运动,它通过的总位移为零
D. 乙在整个t=6s时间内运动方向一直不变,它通过的总位移大小为4m
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