分析 (1)木塊與小車組成的系統(tǒng)動力守恒,應用動量守恒定律可以求出小車的速度.
(2)對木塊由動能定理可以求出其位移.
(3)由動能定理可以求出小車的位移,木塊與小車的位移之差是小車的最小長度.
解答 解(1)對木塊和小車組成的系統(tǒng),從木塊滑上小車到相對靜止過程系統(tǒng)動量守恒,
以木塊的初速度方向為正方向,由動量守恒定律得:mv0=(M+m)v,代入數(shù)據(jù)解得:v=0.4m/s;
(2)對木塊,從開始靜止到與小車相對靜止過程,由動能定理得:
-fs2=$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$mv02,代入數(shù)據(jù)解得:s2=0.96m;
(3)由牛頓第三定律:f=f′=μmg,
對小車,從開始靜止到與木塊相對靜止過程,
由動能定理得:f′s1=$\frac{1}{2}$Mv2,代入數(shù)據(jù)解得:s1=0.16m,
二者的相對位移:△s=s2-s1=0.96m-0.16m=0.8m,
由此可知,小車的長度至少為0.8m;
答:(1)木塊和小車相對靜止時小車的速度為0.4m/s;
(2)從木塊滑上小車到它們處于相對靜止時,木塊相對地面滑行的位移為0.96m;
(3)欲使木塊不離開平板小車,則小車的長度至少為0.8m.
點評 本題考查了求速度、位移與小車長度問題,分析清楚物體運動過程是正確解題的前提與關鍵,應用動量守恒定律與動能定理可以解題,本題是常規(guī)題.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 衛(wèi)星A的線速度大于第一宇宙速度 | |
B. | 衛(wèi)星A的向心加速度是地球表面重力加速度的$\frac{4}{49}$倍 | |
C. | 同步衛(wèi)星B的向心加速度為地球表面赤道上物體隨地球自轉向心加速度的$\frac{1}{49}$倍 | |
D. | 衛(wèi)星B的周期小于衛(wèi)星A的周期 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\sqrt{\frac{gcosθ}{L}}$ | B. | $\sqrt{\frac{gsinθ}{L}}$ | C. | $\sqrt{\frac{g}{Lcosθ}}$ | D. | $\sqrt{\frac{g}{Lsinθ}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{m}{M}$(v0+v) | B. | $\frac{m}{M}$(v0-v) | C. | M+$\frac{m}{M}$(v0-v) | D. | M-$\frac{m}{M}$(v0-v) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 加速度始終增大 | B. | 加速度先增大后減小 | ||
C. | 速度先增大后減小 | D. | 速度一直減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 用W=Fxcosθ可以計算變力做功 | B. | 用W合=Ek2-Ek1可以計算變力做功 | ||
C. | 用W=Pt只能計算恒力做功 | D. | 用P=$\frac{W}{t}$可以計算瞬時功率 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | vA<vB | B. | vA>vB | C. | FA=FB | D. | FA<FB |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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