分析 (1)减小的重力势能转化为AB的动能和A克服摩擦力做功产生的内能,根据能量守恒定律求解B落到地面时的速度.
(2)B落地后(不反弹),A在水平面上继续滑行,根据动能定理求解A滑行的距离.
解答 解:(1)以A、B物体构成的系统为对象,B物体所受重力mBg做正功,mA物体所受的摩擦力对系统做负功,由动能定理得:
mBgs-μmAgs=$\frac{1}{2}$(mA+mB)v2
即:v=0.8m/s;
(2)B落地后,A以v=0.8m/s初速度继续向前运动,克服摩擦力做功最后停下,根据动能定理得μmAgs′=$\frac{1}{2}$mAv2
解得:s′=$\frac{{v}^{2}}{2μg}$=0.16m;
答:(1)B落到地面时的速度为0.8m/s;(2)B落地后,A在桌面上能继续滑行0.16m才能静止下来.
点评 本题是连接体问题,采用能量守恒定律研究,也可以运用动能定理、或牛顿运动定律和运动公式结合研究.
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A. | $\frac{2π}{{\sqrt{\frac{{g{R^2}}}{r^3}}-{ω_0}_{\;}}}$ | B. | 2π($\sqrt{\frac{{r}^{3}}{g{R}^{2}}}$+$\frac{1}{{ω}_{0}}$) | C. | 2π$\sqrt{\frac{{r}^{3}}{g{R}^{2}}}$ | D. | 2π$\sqrt{\frac{g{R}^{2}}{{r}^{3}}}$+ω0 |
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A. | 电压表读数将变小 | B. | L1亮度不变,L2将变亮 | ||
C. | L1将变亮,L2将变暗 | D. | 电源的发热功率将变大 |
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A. | F1是斜面作用在物体上使物体下滑的力,F2是物体对斜面的压力 | |
B. | 物体受mg、N、F1、F2四个力作用 | |
C. | 物体只受重力mg、弹力N和下滑力F1的作用 | |
D. | 力N、F1、F2三个力的作用效果跟mg、N两个力的作用效果相同 |
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A. | $\frac{M{v}_{0}+50m{v}_{1}}{M+50m}$ | B. | $\frac{M{v}_{0}-50m{v}_{1}}{M+50m}$ | ||
C. | $\frac{M{v}_{0}}{M+50m}$ | D. | $\frac{50m{v}_{1}}{M+50m}$ |
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