分析 (1)对整体运用牛顿第二定律,求出滑板撞到障碍物前的加速度.滑板碰到障碍物后,物块做平抛运动,平抛运动的初速度等于滑板撞到障碍物时的速度,根据平抛运动的规律求出物块落地时的速度大小和方向.
(2)碰到障碍物后,物块做平抛运动,木板反弹做匀减速直线运动,求出平抛运动的水平位移,以及在平抛运动过程中木板反弹的位移,两者位移之和为物块落地时到滑板B端的距离.
解答 解:(1)假设物体与滑板相对静止,向右的加速度为a,
则F-μ(m+M)g=(M+m)a
解得a=5m/s2.
由于μN=μma>mg,所以假设成立,滑板撞到障碍物前物块的加速度为5m/s2.
设滑板撞到障碍物时的速度大小为v1,
${{v}_{1}}^{2}=2ax$
解得:v1=6m/s
撞到障碍物后物块做平抛运动,h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
vy=gt
解得:vy=6m/s;
合速度$v=\sqrt{{{v}_{1}}^{2}+{{v}_{y}}^{2}}$
解得:v=6$\sqrt{2}$m/s.
速度与水平方向的夹角为α
tanα=1,则α=45°.
(2)物块的水平位移x1=v1t′=3.6m
滑板运动的加速度为a2,μMg=Ma2
滑板停止运动时间t=$\frac{{v}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{6}{3}$=2s;,则物块落地时,板尚未停止运动.
滑板向右运动的距离x2=v1t-$\frac{1}{2}$a2t2
解得:x2=3.06m;
物块落地时到B的距离为x=x1+x2=3.6+3.06=6.66.m.
答:(1)滑板撞到障碍物前物块的加速度为5m/s2.
(2)物块落地时的速度大小为6$\sqrt{2}$m/s,方向与水平方向成45度角.
(3)物块落地时到滑板B端的距离为6.66m.
点评 本题考查牛顿第二定律的应用;解决本题的关键能够正确地受力分析,确定物体的运动情况,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | a、b在最高点的速度相同 | B. | a、b在单位时间内速度变化量相同 | ||
C. | a运动的时间比b运动的时间长 | D. | a落地的速率比b落地的速率大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 牛顿首先发现了行星的运动规律 | |
B. | 惯性是物体的固有属性,速度大的物体惯性一定大 | |
C. | 牛顿最早通过理想斜面实验得出力不是维持物体运动的必然结果 | |
D. | 感应电流遵从楞次定律所描述的方向,这是能量守恒定律的必然结果 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 做曲线运动的物体,其加速度不可能为零 | |
B. | 物体所受合力必须达到一定值时,才能使物体产生加速度 | |
C. | 做平抛运动的物体在任意一段时间内速度变化的方向是相同的 | |
D. | 把手中的球由静止释放后,球能加速下落,说明力是改变物体惯性的原因 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两点电荷所带电量一定相等 | B. | 两点电荷电性一定相同 | ||
C. | P点电势一定低于Q点电势 | D. | P点电场强度一定大于Q点电场强度 |
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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:多选题
A. | 四段导线受到的安培力的大小相等 | B. | 四段导线受到的安培力的方向相同 | ||
C. | ADB段受到的安培力最大 | D. | AEB段受到的安培力最小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{vt}{2}$ | B. | vt0(t-$\frac{{t}_{0}}{2t}$) | C. | $\frac{{vt}_{0}^{2}}{2t}$ | D. | $\frac{v(t{-}_{{t}_{0}})^{2}}{2t}$ |
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