分析 (1)小车第一次碰墙后,小车向向左做匀减速直线运动,后向右做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律列式求解加速度,根据运动学公式求解小车右端与墙面之间的最大距离;
(2)铁块最终和小车都静止,根据功能关系列式求解即可.
解答 解:(1)小车向向左做匀减速直线运动,加速度为:
a=-$\frac{f}{m}$=-$\frac{μMg}{m}=-7.5m/{s}^{2}$
根据速度位移公式,有:
d1=$\frac{-{v}_{0}^{2}}{2a}=\frac{-{3}^{2}}{2×(-7.5)}=0.6m$
(2)铁块最终和小车都静止,故:
Q=f•△S=△Ek减
故:
$μMg•△S=\frac{1}{2}(M+m){v}_{0}^{2}$
解得:
△S=$\frac{{\frac{1}{2}(M+m)v_0^2}}{μMg}=\frac{{\frac{1}{2}×(2+3)×{3^2}}}{0.5×3×10}m=1.5m$
答:(1)小车第一次碰墙后,小车右端与墙面之间的最大距离d1是0.6m;
(2)铁块最终距小车的左端1.5m.
点评 本题关键是明确两个物体的运动情况和受力情况,结合牛顿第二定律和功能关系列式求解,不难.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 前2 s内加速度为2 m/s2 | B. | 全过程中匀速运动的时间为7 s | ||
C. | 全过程的平均速度为1 m/s | D. | 全过程发生的位移为20 m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 3N、4N、9N | B. | 1N、2N、10N | C. | 6N、7N、14N | D. | 6N、5N、9N |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电阻率ρ与导体的面积S成正比,与R成正比,与长度l成反比 | |
B. | 电阻率ρ只与导体的材料有关,是表征材料导电能力的物理量 | |
C. | 电阻率ρ大的导体,其电阻也一定大 | |
D. | 各种材料的电阻率都随温度的升高而增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 变慢了,应增长摆长 | B. | 变慢了,应缩短摆长 | ||
C. | 变快了,应增长摆长 | D. | 变快了,应缩短摆长 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1.0×10-7m | B. | 1.38×10-7m | C. | 2.76×10-7m | D. | 2.0×10-7m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两公式对一切情况都适用 | |
B. | 由公式R=$\frac{U}{I}$可知,导体的电阻R与U成正比,与I成反比 | |
C. | 由R=ρ•$\frac{l}{S}$可知,导体的电阻在温度一定时与导体长度成正比,与导体的横截面积成反比 | |
D. | 公式R=ρ•$\frac{l}{S}$解得ρ=$\frac{RS}{l}$可知,电阻率与导体的横截面积成正比,与导体长度成反比 |
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