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(2011?海淀区一模)如图所示,一个物块A(可看成质点)放在足够长的平板小车B的右端,A、B一起以v0的水平初速度沿光滑水平面向左滑行.左边有一固定的竖直墙壁,小车B与墙壁相碰,碰撞时间极短,且碰撞前、后无动能损失.已知物块A与小车B的水平上表面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.
(1)若A、B的质量均为m,求小车与墙壁碰撞后的运动过程中,物块A所受摩擦力的冲量大小和方向;
(2)若A、B的质量比为k,且k<1,求物块A在小车B上发生相对运动的过程中物块A对地的位移大小;
(3)若A、B的质量比为k,且k=2,求小车第一次与墙壁碰撞后的运动过程所经历的总时间.
分析:(1)碰后动量守恒,根据动量守恒和动量定理列方程可求得结果.
(2)碰后A、B作用过程中系统动量守恒,最终AB速度相同,根据动量守恒和能量守恒列方程可正确解答.
(3)分析清楚运动状态,由于摩擦的存在,经B与墙壁多次碰撞后最终A、B一起停在墙角,每次碰后系统动量守恒,根据动量守恒、功能关系列方程求出每次碰撞后运动时间,然后找出规律,利用数学知识求解即可.
解答:解:(1)设小车B与墙碰撞后物块A与小车B所达到的共同速度大小为v,设向右为正方向,则由动量守恒定律得:
    mv0-mv0=2mv
解得:v=0.
对物块A,由动量定理得摩擦力对物块A的冲量:I=0-(-mv0)=mv0,冲量方向水平向右.
故物块A所受摩擦力的冲量大小为I=mv0,方向水平向右.
(2)设A和B的质量分别为km和m,小车B与墙碰撞后物块A与小车B所达到的共同速度大小为v′,木块A的位移大小为s.设向右为正方向,则由动量守恒定律得:则
mv0-kmv0=(m+km)v′
解得:v′=
1-k
1+k
v0

对木块A由动能定理得:
 -μkmgs=
1
2
kmv2-
1
2
km
v
2
0

代入数据解得:s=
2k
v
2
0
μg(1+k)2

故物块A在小车B上发生相对运动的过程中物块A对地的位移大小为:s=
2k
v
2
0
μg(1+k)2

(3)当k=2时,根据题意由于摩擦的存在,经B与墙壁多次碰撞后最终A、B一起停在墙角.A与B发生相对运动的时间t0可等效为A一直做匀减速运动到速度等于0的时间,在A与B发生相对滑动的整个过程,对A应用动量定理:-2mgμt0=0-2mv0
解得时间:t0=
v0
μg

设第1次碰后A、B达到的共同速度为v1,B碰墙后,A、B组成的系统,没有外力作用,水平方向动量守恒,设水平向右为正方向,由动量守恒定律,得:
mv0-2mv0=(2m+m)v1
即:v1=-
1
3
v0
(负号表示v1的方向向左)
第1次碰后小车B向左匀速运动的位移等于向右匀减速运动到速度大小为v1这段运动的位移s1
对小车B,由动能定理得-μ2mgs1=
1
2
mv12-
1
2
mv02
解得:s1=
2
v
2
0
9μg

第1次碰后小车B向左匀速运动时间:t1=
s1
v1
=
2v0
3μg

设第2次碰后共速为v2,由动量守恒定律,得:mv1-2mv1=(2m+m)v2
即:v2=
1
3
v1=-
1
32
v0

第2次碰后小车B向左匀速运动的位移等于向右匀减速运动到速度大小为v2这段运动的位移s2,对小车B,由动能定理得:
-μ2mgs2=
1
2
m v22-
1
2
mv12
解得:s2=
1
92
?
2
v
2
0
μg

第2次碰后小车B向左匀速运动时间:t2=
s2
v2
=
2v0
32μg

同理,设第3次碰后共速为v3,碰后小车B向左匀速运动的位移为s3,则由动量守恒定律,得:v3=
1
3
v2=-
1
33
v0

s3=
1
93
?
2
v
2
0
μg

第3次碰后小车B向左匀速运动时间:t3=
s3
v3
=
2v0
33μg

由此类推,第n次碰墙后小车B向左匀速运动时间:tn=
2v0
3nμg

第1次碰墙后小车B向左匀速运动时间即B从第一次撞墙后每次向左匀速运动时间为首项为t1,末项为tn,公比为
1
3
的无穷等比数列.即B从第一次与墙壁碰撞后匀速运动的总时间t=t1+t2+t3+…+tn=
v0
μg

故从第一次B与墙壁碰撞后运动的总时间:t=t0+t=
2v0
μg
点评:本题全面考查了动量守恒和功能关系的应用,尤其是第(3)问,要通过关系式找出规律,考查了学生应用数学知识解决物理问题的能力.
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AC
AC

    A.某同学在一次实验中,得到一条记录纸带.纸带上打出的点,两端密、中间疏.出现这种情况的原因,可能是没有使木板倾斜或倾角太小.
    B.当小车速度达到最大时,橡皮筋处于伸长状态,小车在两个铁钉的连线处
    C.应选择纸带上点距均匀的一段计算小车的最大速度
    D.应选择纸带上第一点到最后一点的一段计算小车的最大速度.
(2)某兴趣小组在做“探究做功和物体速度变化关系”的实验前,提出了以下几种猜想:①W∝v,②W∝v2,③W∝
v
.他们的实验装置如图甲所示,PQ为一块倾斜放置的木板,在Q处固定一个速度传感器(用来测量物体每次通过Q点的速度).在刚开始实验时,有位同学提出,不需要测出物体质量,只要测出物体初始位置到速度传感器的距离和读出速度传感器的读数就行了,大家经过讨论采纳了该同学的建议.

①请你简要说明为什么不需要测出物体的质量?
②让小球分别从不同高度无初速释放,测出物体初始位置到速度传感器的距离L1、L2、L3、L4…,读出小球每次通过Q点的速度v1、v2、v3、v4、…,并绘制了如图乙所示的L-v图象.若为了更直观地看出L和v的变化关系,他们下一步应怎么做?
(3)某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ.步骤如下:
①用游标为20分度的卡尺测量其长度如图,由图可知其长度为
50.15
50.15
mm;
②用螺旋测微器测量其直径如右上图,由图可知其直径为
4.700
4.700
mm;
③用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图,则该电阻的阻值约为
220
220
Ω.
④该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:
待测圆柱体电阻R
电流表A1(量程0~4mA,内阻约50Ω)
电流表A2(量程0~10mA,内阻约30Ω)
电压表V1(量程0~3V,内阻约10kΩ)
电压表V2(量程0~15V,内阻约25kΩ)
直流电源E(电动势4V,内阻不计)
滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A)
滑动变阻器R2(阻值范围0~2kΩ,允许通过的最大电流0.5A)
开关S
导线若干
为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,请在右框中画出测量的电路图,并标明所用器材的代号.
⑤若该同学用伏安法跟用多用电表测量得到的R测量值几乎相等,由此可估算此圆柱体材料的电阻率约为ρ=
7.6×10-2
7.6×10-2
Ω?m.(保留2位有效数字)

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