分析 车厢和平板车组成的系统在碰撞前后瞬间动量守恒,分完全弹性碰撞和完全非弹性碰撞两种情况,根据动量守恒定律列式和能量守恒定律列式,小物体离开车厢做平抛运动,结合高度求出运动的时间,根据车厢碰撞前后瞬间的速度以及物块运动的时间求出小球相对于车的水平位移即可.
解答 解:若车厢与平板车相碰后粘在一起共同运动,以向右为正,根据动量守恒定律得:Mv0=(M+m)v
代入数据解得:v=3m/s
小物块下落的时间为:t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}=0.6s$,
小物块相对于车的水平位移为:s1=(v0-v)t=5.4m,
若车厢与平板车相碰的过程中,没有能量损失,以向右为正,根据动量守恒定律和能量守恒定律得:
Mv0=Mv1+mv2,
$\frac{1}{2}M{{v}_{0}}^{2}=\frac{1}{2}M{{v}_{1}}^{2}+\frac{1}{2}m{{v}_{2}}^{2}$,
解得:${v}_{2}=\frac{{v}_{0}}{2}$,
则物块相对于车的水平位移为:s2=(v0-v2)t=3.6m,
所以小物块将落在平板车上距离平板车左端3.6m-5.4m的范围内.
答:小物块将落在平板车上距离平板车左端3.6m-5.4m的范围内.
点评 本题考查了动量守恒和平抛运动的综合,知道车厢和平板车在碰撞前后瞬间动量守恒,运用动量守恒定律进行求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 计算从芜湖开往北京火车的平均速度 | |
B. | 研究航天飞机绕地球的飞行周期时,绕地球飞行的航天飞机 | |
C. | 研究在空中做各种翻腾动作的体操运动员 | |
D. | 计算某同学从家到学校的路程 |
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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. | 探测器沿月球表面轨道上做匀速圆周运动的周期为2π$\sqrt{\frac{{R}_{2}{G}_{1}}{g{G}_{2}}}$ | |
B. | 月球与地球的质量之比为$\frac{{G}_{1}{{R}_{2}}^{2}}{{G}_{2}{{R}_{1}}^{2}}$ | |
C. | 月球表面处的重力加速度为$\frac{{G}_{1}}{{G}_{2}}$g | |
D. | 月球与地球的第一宇宙速度之比为$\sqrt{\frac{{G}_{1}{R}_{2}}{{G}_{2}{R}_{1}}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 牛顿利用轻重不同的物体捆绑在一起后下落与单个物体分别下落时快慢的比较推理,推翻了亚里士多德重的物体下落快、轻的物体下落慢的结论 | |
B. | 伽利略利用铜球沿斜槽滚下的实验,推理出自由落体运动是匀加速直线运动.这采用了实验和逻辑推理相结合的方法 | |
C. | 卡文迪许发明了扭秤,测出了万有引力常量.这使用了微小形变放大方法 | |
D. | 开普勒利用行星运行的规律,并通过月地检验,得出了万有引力定律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 运转的周期较大 | B. | 运转的速率较大 | ||
C. | 运转的向心加速度较小 | D. | 离地面的高度较大 |
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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. | v>7m/s | B. | v>2.3m/s | C. | 3m/s<v<7m/s | D. | 2.3m/s<v<3m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 飞船绕地球运动的线速度为$\frac{2πR}{Tsin(\frac{α}{2})}$ | |
B. | 一天内飞船经历“日全食”的次数为$\frac{T}{{T}_{0}}$ | |
C. | 飞船每次经历“日全食”过程的时间为$\frac{aT}{2π}$ | |
D. | 地球质量为$\frac{4{π}^{2}{R}^{3}}{G{T}^{2}si{n}^{3}(\frac{α}{2})}$ |
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