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3.如图所示,光滑的水平地面上有一木板,其左端放有一重物,右方有一竖直的墙.重物质量为木板质量的3倍,重物与木板间的动摩擦因数为μ.使木板与重物以共同的速度v0向右运动,某时刻木板与墙发生弹性碰撞,碰撞时间极短.设木板足够长,重物始终在木板上.重力加速度为g.求木板从第一次与墙碰撞到再次碰撞过程中,重物在木板上移动的距离和所经历的时间.

分析 通过受力分析和运动分析知道:木板第一次与墙碰撞后,向左匀减速直线运动,再反向向右匀加速直线运动直到与重物有共同速度,再往后是匀速直线运动,直到第二次撞墙.利用动量守恒求出每次碰撞后的速度,由功能关系即可求出相对位移,利用匀变速直线运动规律求时间.

解答 解:第一次与墙碰撞后,木板的速度反向,大小不变,此后木板向左做匀减速运动,速度减到0后向右做加速运动,重物向右做匀减速运动,最后木板和重物达到一共同的速度v,设木板的质量为m,重物的质量为3m,取向右为正方向,
由动量守恒定律得:3mv0-mv0=4mv                        ①
有能量守恒定律有:μ3mgl=$\frac{1}{2}$4mv20-$\frac{1}{2}$4mv2             ②
联立①②解得:l=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2μg}$      
设木板从第一次与墙碰撞到和重物具有共同速度v所用的时间为t1,木板的加速度为a
对木板应用动量定理得,3μmgt1=mv-m(-v0)            ③
由牛顿第二定律得,3μmg=ma                    ④
在达到共同速度v时,木板离墙的距离d为d=v0t1-$\frac{1}{2}$at${\;}_{2}^{1}$   ⑤
从开始向右做匀速运动到第二次与墙碰撞的时间为  t2=$\frac{d}{v}$    ⑥
木板从第一次与墙碰撞到再次碰撞所经过的时间为t=t1+t2 ⑦
由以上各式得t=$\frac{3{v}_{0}}{4μg}$.
答:重物在木板上移动的距离为$\frac{{v}_{0}^{2}}{2μg}$,所经历的时间为$\frac{3{v}_{0}}{4μg}$.

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.
也可运用这种方法:
从第一次碰撞到再共同运动撞墙,速度一直向右,
从v0减速到$\frac{1}{3}$v0
加速度一直不变是$\frac{1}{2}$μg,
因此t=$\frac{△v}{a}$=$\frac{{v}_{0}-\frac{{v}_{0}}{3}}{\frac{μg}{2}}$=$\frac{3{v}_{0}}{4μg}$.

练习册系列答案
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3.如图所示,水面下的光源S向水面A点发射一束光线,反射光线为c,折射光线分成a、b两束,则(  )
A.a光对水的折射率比b光的对水的折射率小
B.经水面反射的光线c也可能分为两束
C.在真空中a光的速度比b光的速度大
D.若保持入射点A位置不变,将入射光线顺时针旋转,则从水面上方观察,a光将先消失

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14.如图所示,A为一水平旋转的橡胶盘,均匀分布有大量的负电荷,在圆盘正上方水平放置一通电直导线MN,通电导线通过细绳a、b悬挂在空中,并可自由摆动.当圆盘绕轴心OO′按图中所示方向转动时,由于安培力的作用,通电直导线向纸外摆动,则(  )
A.MN中的电流方向为N→M
B.MN中的电流方向为M→N
C.增大圆盘绕轴心转动的角速度,MN受到的安培力变大
D.圆盘上的负电荷受MN中电流磁场的洛伦兹力方向均相同

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11.如图所示,两根电阻不计的光滑金属导轨竖直放置,相距为L,导轨上端接电阻R,宽度相同的水平条形区域Ⅰ和Ⅱ内有磁感应强度为B、方向垂直导轨平面向里的匀强磁场,其宽度均为d,Ⅰ和Ⅱ之间相距为h且无磁场.一长度为L、质量为m、电阻为r的导体棒,两端套在导轨上,并与两导轨始终保持良好的接触,导体棒从距区域Ⅰ上边界H处由静止释放,在穿过两段磁场区域的过程中,流过电阻R上的电流及其变化情况相同,重力加速度为g.求:
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(3)求导体棒穿过区域Ⅰ所用的时间.

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18.在如图1所示的装置中,K为一个金属板,A为一个金属电极,都密封在真空玻璃管中,单色光可通过玻璃壳照在K上,E为可调直流电源.实验发现,当用某种频率的单色光照射K时,K会发出电子(光电效应),这时,即使A、K间的电压等于零,回路中也有电流,当A的电势低于K时,电流仍不为零,A的电势比K低得越多,电流越小,当A比K的电势低到某一值U0(遏止电压)时,电流消失.当改变照射光的频率ν时,遏止电压U0也将随之改变.如果某次实验我们测出了画这条图线所需的一系列数据如图2所示,若知道电子的电荷量e,则根据图象可求出
(1)该金属的截止频率为多少?
(2)该金属的逸出功W0为多少?
(3)普朗克常量h为多少?

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8.一质点做匀速圆周运动.在时间t内(t小于四分之一周期),该质点通过的路程为s,其初速度方向与末速度方向间夹角为θ(即初位置、末位置与轨迹的圆心的连线之间的夹角为θ),如图所示.t、s、θ为已知量.(  )
A.质点的速率v<$\frac{s}{t}$
B.质点的加速度的大小为$\frac{sθ}{{t}^{2}}$
C.已知条件不足,质点的角速度无法确定
D.已知条件不足,质点的加速度的大小无法确定

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12.如图所示,闭合等边三角形框架abc由粗细均匀的电阻丝构成,完全处于在垂直于框架平面的匀强磁场中,三角形的ab边于磁场右边界PQ平行,在拉力F作用下以垂直于边界PQ的恒定速度v把三角形框架匀速拉出磁场区域.自线框顶点c到达磁场边界PQ时刻开始计时,t1时刻框架刚好离开磁场区域.规定线框中顺时针方向为感应电流i的正方向,在三角形框架abc离开磁场的过程中,回路中的感应电流i、拉力的大小F、拉力的功率P以及在这段时间内通过线框某横截面的电荷量q随时间t(或时间平方t2)的变化规律可能正确的是(  )
A.B.C.D.

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