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【题目】如图所示,质量M=1kg的平板小车右端放有质量m=2kg的物块(可视为质点),物块与车之间的动摩擦因数μ=0.5.开始时二者一起以的速度向左端的光滑水平面上运动,并使车与墙发生正碰,设碰撞时间极短,且碰后车的速率与碰前的相同,车身足够长,使物块不能与墙相碰(g=10m/s2)求:

(1)物块相对于小车的总路程s是多少?

(2)小车与墙第一次相碰后小车所走的总路程sM为多少?

【答案】(1)s=5.4(m)(2)sM =4.05(m)

【解析】

(1)由于 m>M,两者以共同速度与墙相碰后,物块的动量大小比车的动量大,由于滑动摩擦力的作用,两者必会又以共同速度再次与墙相碰,由能量转化和守恒定律求解
(2)对物块与车由动量守恒和运动学公式列出等式求解

(1)由于,两者以共同速度与墙相碰后,物块的动量大小比车的动量大,
由于滑动摩擦力的作用,两者必会又以共同速度再次与墙相碰,如此反复直到两者一起停止在墙角边为止,设物体相对于车的位移为s,由能量转化和守恒定律得:,所以

(2)设,车与墙第n次碰后边率为,则第次碰后速率为,对物块与车由动量守恒得:
所以


车与墙第次碰后最大位移

可见车每次与墙碰后的最大位移是一个等比数列,其
所以车与墙碰后的总路程
车第一次与墙碰后最大位移

可算得所以

练习册系列答案
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【题目】在平坦的垒球运动场上,击球手挥动球棒将垒球水平击出,垒球飞行一段时间后落地.若不计空气阻力,则( )

A. 垒球落地时瞬时速度的大小仅由初速度决定

B. 垒球落地时瞬时速度的方向仅由击球点离地面的高度决定

C. 垒球在空中运动的水平位移仅由初速度决定

D. 垒球在空中运动的时间仅由击球点离地面的高度决定

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【题目】图中KLM为静电场中的三个相距很近的等势面(KM之间无电荷).一带电粒子射入此静电场中后,依abcde轨迹运动.已知电势ΦK<ΦL<ΦM.下列说法中正确的是(  )

A. 粒子在bc段做减速运动 B. 粒子带负电

C. 粒子在b点与d点的速度相同 D. 粒子在c点时电势能最大

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【题目】如图所示,极地卫星的运行轨道平面通过地球的南、北两极(轨道可视为圆轨道,图中外围虚线),若测得一个极地卫星从北纬30°的正上方,按图示方向(图中逆时针方向)第一次运行至南纬60°正上方时所用时间为t , 已知:地球半径为R(地球可看做球体),地球表面的重力加速度为g,引力常量为G,由以上条件可以求出()

A. 卫星运动的线速度

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C. 卫星质量

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【题目】在用打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,使质量为m1.00kg的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列的点,选取一条符合实验要求的纸带如图所示.O为第一个点,ABC为从合适位置开始选取连续点中的三个点.已知打点计时器每隔0.02s打一个点,当地的重力加速度为g9.80m/s2,那么:

(1)根据图上所得的数据,应取图中O点到________点来验证机械能守恒定律;

(2)O点到(1)问中所取的点,重物重力势能的减少量ΔEp________ J,动能增加量ΔEk________ J(结果取三位有效数字)

(3)若测出纸带上所有各点到O点之间的距离,根据纸带算出各点的速度v及物体下落的高度h,则以为纵轴,以h为横轴画出的图象是下图中的 _______

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【题目】如图所示,小球在竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,内侧壁半径为R,小球半径为r,则下列说法正确的是(  )

A. 小球通过最高点时的速度v>时,小球对内侧管壁没有作用力

B. 小球的速度v<时,不能通过最高点

C. 小球在水平线ab以下的管道中运动时,外侧管壁对小球一定有作用力

D. 小球在水平线ab以上的管道中运动时,内侧管壁对小球一定有作用力

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【题目】如图所示,质量为mc=4kg、长度为l=8m且两端带有弹性挡板的长木板C静止在水平地面上,D、E为长木板左右端点,P为中点,质量为mB=3.8kg的物块B静止在P点,一质量为mA=0.2kg的子弹Av0=160m/s的速度水平飞来与B发生正碰并留在其中。重力加速度大小为g=10m/s2。求

(1)A、B与长木板C之间的动摩擦因数μ1=0.5时,BC均向左运动,若B刚好与挡板没有发生碰撞,则C与地面之间的动摩擦因数μ2为多少?

(2)如果地面光滑,A、B与长木板C之间的动摩擦因数μ1′=0.08,且A、B整体与挡板发生弹性碰撞时刚好速度交换,则

I.B最终停在长木板上何处?

Ⅱ.B开始运动到与长木板相对静止,B物块运动的总路程为多少?

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A. 若绳对小球恰好没有拉力,则滑块A一定有向右的加速度,且a=g

B. 若绳对小球恰好没有拉力,则滑块A一定有向左的加速度,且a=g

C. 若滑块A向左以a=g做匀加速运动时,绳对小球的拉力为

D. 若滑块A向左以a=g做匀加速运动时,绳对小球的拉力为

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