分析 (1)系统动量守恒,应用动量守恒求出相对静止时的速度;
(2)对物块后由动量定理求出时间.
(3)对系统应用能量守恒定律可以求出小车的最小长度.
解答 解:(1)对物块与小车,相互作用过程满足动量守恒,
以物块的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:
m2v0=(m1+m2)v,解得:v=$\frac{{m}_{2}{v}_{0}}{{m}_{1}+{m}_{2}}$;
(2)对物块,由动量定理得:-μm2gt=m2v-m2v0,
解得:t=$\frac{{m}_{1}{v}_{0}}{μ({m}_{1}+{m}_{2})g}$;
(2)对系统,由能量守恒定律得:
μm2gL=$\frac{1}{2}$m2v02-$\frac{1}{2}$(m1+m2)v2,
解得:L=$\frac{{m}_{1}{v}_{0}^{2}}{2μ({m}_{1}+{m}_{2})g}$;
答:(1)物体和小车相对静止时小车的速度是$\frac{{m}_{2}{v}_{0}}{{m}_{1}+{m}_{2}}$.
(2)从物体冲上小车到与小车相对静止所用的时间是$\frac{{m}_{1}{v}_{0}}{μ({m}_{1}+{m}_{2})g}$;
(3)小车长度至少为$\frac{{m}_{1}{v}_{0}^{2}}{2μ({m}_{1}+{m}_{2})g}$时物体才不至于滑到车外.
点评 本题考查了求时间与滑行距离问题,分析清楚物体运动过程,应用动量守恒定律、动量定理与能量守恒定律即可正确解题.本题也可以应用牛顿第二定律与运动学公式解题.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在0到t1这段时间内,a车的速度大于b车的速度 | |
B. | 在t1到t2这段时间内,b车先减速后加速 | |
C. | 在t1到t2这段时间内,a车的平均速率大于b车的平均速率 | |
D. | 在t1到t2这段时间内,a车的平均速度等于b车的平均速度 |
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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:选择题
A. | 张力T随x的增大而均匀减小 | |
B. | 可以求出绳与地面之间的动摩擦因数 | |
C. | 可以求出粗绳的质量 | |
D. | 可以求出粗绳运动的加速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 当传输带加速向上运动时,加速度越大,静摩擦力越大 | |
B. | 当传输带匀速运动时,速度越大,静摩擦力越大 | |
C. | 当传输带加速向下运动时,静摩擦力的方向一定沿斜面向下 | |
D. | 当传输带加速向下运动时,静摩擦力的方向一定沿斜面向上 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 增大 | B. | 减小 | C. | 不变 | D. | 无法判断 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | D点的电势最高,且φA<φB | B. | C点的电势最高,且φA<φB | ||
C. | B点的电势最高,且φA<φD | D. | A点的电势最高,且φD>φB |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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