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质量为M2kg的平板车,后端的质量m=3kg的小铁块,它和车之间的摩擦系数0.5,开始时车和铁块均以V03m/s的速度在光滑水平面上向右前进,如图,车到右端与墙发生正碰撞,撞时间极短,且碰后车以碰前同样大小的速度弹回,由于车身足够长,铁块不会与墙相碰,求:
  (1)车身至少多长?
  (2)小车与墙相碰第一次以后所走的路程。



答案:(1)1.5m  (2)1.25m
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

(3) 如图甲所示,质量mB=1kg的平板小车B在光滑水平面上以v1=1m/s的速度向左匀速运动.当t=0时,质量mA=2kg的小铁块A以v2=2 m/s的速度水平向右滑上小车,A与小车间的动摩擦因数为μ=0.2。若A最终没有滑出小车,取水平向右为正方向,g10m/s2求:

①A在小车上停止运动时,小车的速度大小

②在图乙所示的坐标纸中画出1.5 s内小车B运动的速度一时间图象.

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科目:高中物理 来源:2013届山东省临沂市临沭县高三下学期摸底考试物理试卷(带解析) 题型:计算题

(16分)如图是利用传送带装运煤块的示意图.其中,传送带长L=20m,倾角θ=37°,煤块与传送带间的动摩擦因数μ=0.8,传送带的主动轮和从动轮半径相等,主动轮轴顶端与运煤车底板间的竖直高度H=1.8 m,与运煤车车箱中心的水平距离x=1.2 m.现在传送带底端由静止释放一些煤块(可视为质点)其质量为2kg,煤块在传送带的作用下先做匀加速直线运动,后与传送带一起做匀速运动,到达主动轮时随轮一起匀速转动.要使煤块在轮的最高点水平抛出并落在车箱中心,取g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,求:
(1)传送带匀速运动的速度v及主动轮和从动轮的半径r .(提示:要使煤块在轮的最高点做平抛运动,则煤块到达轮的最高点时对轮的压力为零)
(2)煤块在传送带上由静止开始加速至与传送带速度相同所经过的时间t.
(3传送带由于传送煤块多消耗多少电能? (提示:煤块传到顶端过程中,其机械能增加,煤块与传送带摩擦生热.)

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科目:高中物理 来源:2014届北京市房山区高三一模物理试卷(解析版) 题型:计算题

如图所示,质量m13 kg的平板小车B在光滑水平面上以v11 m/s的速度向左匀速运动.当t0时,质量m22kg的小铁块Av23m/s的速度水平向右滑上小车,A与小车间的动摩擦因数为μ0.2.若A最终没有滑出小车,取水平向右为正方向,g10m/s2

求:(1A在小车上停止运动时小车的速度大小

  (2)小车至少多长

  (3)在图乙所示的坐标纸中画出1.5 s内小车B运动的速度与时间图像.

 

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,质量为M=2kg的金属导轨abcd放在光滑的水平绝缘平面上,导轨bc段长为l=0.5m、电阻为r=0.4Ω,导轨其余部分电阻不计。一根质量为m=0.6kg、电阻为R=0.2Ω的金属棒PQ平行于bc放置,棒与导轨间的动摩擦因数为m=0.2,棒的左端有两个绝缘立柱ef。导轨处在大小为B=0.8T的匀强磁场中,以ef为界,其左端磁场方向竖直向上,右端磁场水平向右。现在导轨上作用一个方向水平向左的拉力,使导轨又以a=0.2m/s2的加速度由静止开始运动,当PQ中电流达到I=4A时,导轨改做匀速直线运动。若导轨足够长,求:
(1)导轨运动后,比较PQ两点电势的高低;
(2)导轨做匀速运动时,水平拉力的大小;
(3)导轨做匀加速运动的过程中,水平拉力的最小值;
(4)当导体棒上消耗的功率为0.8W时,水平拉力的功率。

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科目:高中物理 来源: 题型:

选修3-5:

(1)判断以下说法正误,请在相应的括号内打“×”或“√”

A. 我们周围的一切物体都在辐射电磁波

B. 康普顿效应表明光子除了能量之外还具有动量

C. x射线是处于激发态的原子核辐射的

D. 原子的核式结构是卢瑟福根据α粒子散射现象提出的

E. 核子结合成原子核时要吸收能量

F. 放射性元素发生β衰变时,新核的化学性质不变

(2)如图甲所示,质量mB1kg的平板小车B在光滑水平面上以v1=1m/s的速度向左匀速运动.当t=0时,质量mA2kg的小铁块A以v22 m/s的速度水平向右滑上小车,A与小车间的动摩擦因数为μ=0.2。若A最终没有滑出小车,取水平向右为正方向,g=10m/s2,求:

①A在小车上停止运动时,小车的速度大小

②在图乙所示的坐标纸中画出1.5 s内小车B运动的速度-时间图象.

   

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