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11.如图所示,放在水平地面上质量均为1kg的两个小物体A、B相距8m,它们与水平地面的动摩擦因数均为μ=0.2,现使它们分别以初速度vA=6m/s和vB=2m/s同时相向运动,直到它们相遇时,经历的时间是3-$\sqrt{2}$s(结果可以保留根号),二者相遇位置距A出发点的距离为7m.(重力加速度g=10m/s2

分析 先根据牛顿第二定律求出两个物体的加速度,然后计算出物体B停止运动的时间,得出A、B的位置,最后再求出接下来的运动时间.

解答 解:根据牛顿第二定律得,A、B匀减速运动的加速度大小均为:
a=μg=0.2×10m/s2=2m/s2
则B速度减为零的时间为:
${t}_{1}=\frac{{v}_{B}}{a}=\frac{2}{2}s=1s$,
此时B的位移为:
${x}_{B}=\frac{{{v}_{B}}^{2}}{2a}=\frac{4}{4}m=1m$,
A的位移为:
${x}_{A}={v}_{A}{t}_{1}-\frac{1}{2}a{{t}_{1}}^{2}$=$6×1-\frac{1}{2}×2×1m=5m$,
此时两者还相距:△x=8-5-1m=2m,
可知相遇时A的位移为:xA′=7m,
根据${x}_{A}′={v}_{A}t-\frac{1}{2}a{t}^{2}$得代入数据解得:t=(3-$\sqrt{2}$)s; 此时相遇的位置距离A出发点为7m.
故答案为:3-$\sqrt{2}$;   7

点评 本题考查了运动学中的相遇问题,不能直接根据两者位移之和等于8m,运用运动学公式直接求解,注意B速度减为零不再运动,求出B速度减为零的时间,判断此时是否相遇是解决本题的关键.

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(1)小车所受到的阻力大小及0~2s时间内电动机提供的牵引力大小;
(2)小车匀速行驶阶段的功率;
(3)小车在0~10s运动过程中位移的大小.

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2.南非足球赛时,德国队获得一次罚点球机会,一名运动员将质量为m的足球以速度v0猛地踢出,结果足球以速度v撞在门梁上而被弹出,门梁距地面高度为h.现用g表示当地的重力加速度,则此足球在空中飞往门梁的过程中克服空气阻力所做的功应等于(  )
A.mgh+$\frac{1}{2}$mv2mv02B.$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$mv02-mgh
C.$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$-$\frac{1}{2}$mv2-mghD.mgh+$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$-$\frac{1}{2}$mv2

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(1)电火花计时器正常工作时,其打点的周期取决于B.
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(2)下列操作中正确的有A.
A.在释放小车前,小车要靠近打点计时器  B.打点计时器应放在长木板的有滑轮一端
C.应先释放小车,后接通电源            D.电火花计时器应使用低压交流电源
(3)如图所示为同一打点计时器在四条水平运动的纸带上打出的点,四条纸带的a、b间的间距相等,则a、b间的平均速度最小的是D.

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16.质量为m的小球用长为l的轻细线悬挂在O点,小球静止在平衡位置,现用一水平恒力F向右拉小球,已知F=$\sqrt{3}$mg
(1)求在恒力F作用下,细线拉过多大角度时小球速度最大?其最大速度是多少?
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3.如图所示,在一个倾角为θ的光滑斜面底端有一个挡板,物体B和物体C用劲度系数为k的轻弹簧连接,静止在斜面上,将一个物体A从距离物体B为H处由静止释放,沿斜面下落后与物体B碰撞,碰撞后A与B黏合在一起并立刻向下运动,在以后的运动中A、B不再分离.已知物体A、B、C的质量均为M,重力加速度为g,忽略空气阻力.
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20.下列事例中,重力对物体做了功的是 (  )
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