23.如图14所示.在水滑水平地面上.有一质量m1 = 4.0kg的平板小车.小车的右面有一固定的竖直挡板.挡板上固定一轻质细弹簧.位于小车上A点处的质量m2 = 1.0kg的木块与弹簧的左端相接触但不连接.此时弹簧与木块间无相互作用力.木块与A点左侧的车面之间的动摩擦因数μ=0.40.木块与A点右侧的车面之间的摩擦可忽略不计.现小车与木块一起以v0 = 2.0m/s的初速度向右运动.小车将与其右侧的竖直墙壁发生碰撞.已知碰撞时间极短.碰撞后小车以v1 = 1.0m/s的速度水平向左运动.取g=10m/s2. (1)求小车与竖直墙壁发生碰撞的过程中小车 动量变化量的大小, (2)若弹簧始终处于弹性限度内.求小车撞墙 后与木块相对静止时的速度大小和弹簧的最大弹性势能, (3)要使木块最终不从小车上滑落.则车面A 点左侧粗糙部分的长度应满足什么条件? 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

18.如图14所示,两个完全相同的质量为m的木板A、B置于水平地面上,它们的间距s=2.88m. 质量为2m、大小可忽略的物块C置于A板的左端。C与A之间的动摩擦因数为μ1=0.22,A、B与水平地面之间的动摩擦因数为μ2=0.10,最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力。开始时,三个物体处于静止状态,现给C施加一个水平向右,大小为mg的恒力F,假定木板A、B碰撞时间极短且碰撞后粘连在一起。要使C最终不脱离木板,每块木板的长度至少应为多少?

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如图14所示,一高度为h=0.2m的水平面在A点处与一倾角为θ=30°的斜面连接,一小球以V0=5m/s的速度在平面上向右运动.求小球从A点运动到地面所需的时间(平面与斜面均光滑,取g=10m/s2).某同学对此题的解法为:小球沿斜面运动,则由此可求得落地的时间t.问:你同意上述解法吗?若同意,求出所需的时间;若不同意,则说明理由并求出你认为正确的结果.

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如图14所示,一高度为h=0.2m的水平面在A点处与一倾角为θ=30°的斜面连接,一小球以V0=5m/s的速度在平面上向右运动.求小球从A点运动到地面所需的时间(平面与斜面均光滑,取g=10m/s2).某同学对此题的解法为:小球沿斜面运动,则由此可求得落地的时间t.问:你同意上述解法吗?若同意,求出所需的时间;若不同意,则说明理由并求出你认为正确的结果.

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如图14所示,两个完全相同的质量为m的木板A、B置于水平地面上,它们的间距s=2.88m. 质量为2m、大小可忽略的物块C置于A板的左端。C与A之间的动摩擦因数为  μ1=0.22,A、B与水平地面之间的动摩擦因数为μ2=0.10,最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力。开始时,三个物体处于静止状态,现给C施加一个水平向右,大小为的恒力F,假定木板A、B碰撞时间极短且碰撞后粘连在一起。要使C最终不脱离木板,每块木板的长度至少应为多少?

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如图14所示,两条足够长的平行长直金属细导轨KL、PQ固定于同一水平面内,它们之间的距离为L,电阻可忽略不计,ab和cd是两根质量皆为m的金属细杆,杆与导轨垂直,且与导轨良好接触,并可沿导轨无摩擦地滑动。两杆的电阻皆为R,杆cd的中点系一轻绳,绳的另一端绕过轻的定滑轮悬挂一质量为M的物体,滑轮与转轴之间的摩擦不计,滑轮与杆cd之间的轻绳处于水平伸直状态并与导轨平行.导轨和金属细杆都处于匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨所在平面向上,磁感应强度的大小为B。现两杆及悬挂物都从静止开始运动.求:

(1)当ab杆及cd杆的速度分别达到v1和v2时,两杆加速度的大小各为多少?

(2)最终ab杆及cd杆的速度差为多少(两杆仍在导轨上运动)?

 

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同步练习册答案