分析 (1)由動能定理求得物塊1的速度大。
(2)物塊1和2由動量守恒求得共同速度,根據(jù)動能定理求解物塊3剛開始運動時的速度.
(3)物塊3開始運動后,由于拉力等于摩擦力,所以作勻速運動,根據(jù)動量守恒和動能定理求解結(jié)合牛頓第二定律以及沖量公式求解.
解答 解:(1)設物塊1和2間的繩子繃緊前瞬間,物塊1的速度為v0,由動能定理得
(3μmg-μmg)s=$\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$①
解得:v0=$2\sqrt{μgs}$②
(2)物塊1和2之間繩子繃緊后,共同速度為v1,以向右為正,
由動量守恒得:mv0=2mv1 ③
設物塊2和3間繩子繃緊前2的速度為v2,繃緊后共同速度為v3,
(3μmg-2μmg)S=$\frac{1}{2}×$2m${{v}_{2}}^{2}$-$\frac{1}{2}×$2m${{v}_{1}}^{2}$ ④,
根據(jù)動量守恒定律得:
2mv2=3mv3 ⑤
由以上式得:v3=$\frac{2}{3}\sqrt{2μgs}$
(3)物塊3開始運動后,由于拉力等于摩擦力,所以作勻速運動,
勻速運動的時間${t}_{1}=\frac{s}{{v}_{3}}$,則此過程,物塊1和物塊2之間的繩子對物塊2的拉力F1=2μmg,
則此過程中,物塊1和物塊2之間的繩子對物塊2的拉力的沖量${I}_{1}={F}_{1}{t}_{1}=2μmg•\frac{2}{3}\sqrt{2μgs}$=$\frac{4}{3}μmg\sqrt{\frac{2μg}{s}}$,
設物塊3和4之間繩子繃緊后共同速度為v4,
則3mv3=4mv4 ⑥
設前4個物塊作勻減速運動的最大位移為s′,則:
(3μmg-4μmg)s′=0-$\frac{1}{2}×4m{{v}_{4}}^{2}$⑦
解得s′=s
表明物塊4和5之間的繩子拉直時,前4個物塊速度恰好減為零,即物塊5不會發(fā)生滑動,
此過程前4s個物塊做勻減速直線運動的時間${t}_{2}=\frac{{v}_{3}}{a}=\frac{\frac{2}{3}\sqrt{2μgs}}{μg}=\frac{2\sqrt{2μgs}}{3μg}$,
物塊1和物塊2之間的繩子對物塊2的拉力F2=3μmg,
則此過程中,物塊1和物塊2之間的繩子對物塊2的拉力的沖量${I}_{2}={F}_{2}{t}_{2}=3μmg•\frac{2\sqrt{2μgs}}{3μg}=2m\sqrt{2μgs}$,
則總沖量I=I1+I2=$\frac{4}{3}μmg\sqrt{\frac{2μg}{s}}+2m\sqrt{2μgs}$.
答:(1)物塊1和物塊2之間的繩子繃緊前瞬間,物塊1的速度大小是$2\sqrt{μgs}$.
(2)物塊3剛被拉動時的速度為$\frac{2}{3}\sqrt{2μgs}$.
(3)從物塊3獲得速度剛開始運動到停止運動,物塊1和物塊2之間的繩子對物塊2的沖量大小為$\frac{4}{3}μmg\sqrt{\frac{2μg}{s}}+2m\sqrt{2μgs}$.
點評 解決該題關(guān)鍵要分析物體的運動,熟練掌握動量守恒和動能定理的應用,注意使用動量守恒定律解題時要規(guī)定正方向.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 并聯(lián)一個0.4Ω的電阻 | B. | 串聯(lián)一個200Ω的電阻 | ||
C. | 串聯(lián)一個0.4Ω的電阻 | D. | 串聯(lián)一個200Ω的電阻 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 繼續(xù)增大 | B. | 將會變小 | ||
C. | 有可能變大,也有可能變小 | D. | 先變大后變小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | S閉合瞬間,A1、A2同時發(fā)光,接著A1變暗,A2變得更亮 | |
B. | S閉合瞬間,A1不亮A2立即亮 | |
C. | S閉合瞬間,A1、A2都不立即亮 | |
D. | 穩(wěn)定后再斷開S瞬間,A1、A2同時熄滅 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 1s | B. | 6s | C. | 10s | D. | 無法計算. |
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