如图所示,光滑的水平面上有两块相同的长木板A和B,长度均为0.5m,在 B的中间位置有一个可以看作质点的小铁块C,三者的质量都为m,C与A,B间的动摩擦因数均为u=0.5.现在A以速度va=6m/s向右运动并与B相碰,碰撞时间极短,碰后A、B粘在一起运动,而C可以在A、B上滑动g=10m/s2,求小铁块C最终距长木板A左端的距离.
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| 动量守恒定律;能量守恒定律.. | |
| 专题: | 动量定理应用专题. |
| 分析: | A、B相碰过程,由于时间极短,系统的动量守恒,由动量守恒定律列式,可求出碰后AB的共同速度. A、B碰撞后,一起向右做减速运动,C做加速运动,假设C物块恰好不会掉在地面上,三者速度相等,由动量守恒求出共同速度.再由能量守恒定律列式,C与AB的相对位移,然后求出小铁块C最终距长木板A左端的距离. |
| 解答: | 解:A与B碰过程动量守恒,以A的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得: mv0=2mv1 … ① 以A、B、C组成的系统为研究对象,以A的速度方向为正方向,A、B、C相互作用过程,由动量守恒定律得: mv0=3mv2…② 假设C未掉下,A、B、C达到共同速度时, 由能量守恒定律得:μmg△x=•2mv12﹣•3mv22…③ 联立①②③并代入数据得:△x=0.6m, 则C最终距A左端的距离为s=0.75m﹣0.6m=0.15m; 答:小铁块C最终 距长木板A左端的距离为0.15m. |
| 点评: | 本题综合运用了动量守恒定律和能量守恒定律,关键要知道该问题的临界情况,以及知道摩擦产生的热量Q=f△s. |
科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,在水平长直轨道上,有一长度为
的平板车在外力的控制下始终保持速度
做匀速直线运动,某时刻将一质量为
的小滑块轻放到车面的中点,滑块与车面间的动摩擦因数为
,取g=10m/s2.
(1)当小滑块放上车面的同时,对小滑块施加一水平向右的恒力
,若要求小滑块不从车的左端掉下,
的大小应满足什么条件?
(2)若
,要保证小滑块不从车上掉下,
作用的时间应在什么范围内?(作为参考但不一定会用到的数据:
)
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图1-4-15,一带负电的粒子以某速度进入水平向右的匀强电场中,在电场力作用下形成图中所示的运动轨迹.M和N是轨迹上的两点,其中M点在轨迹的最右边.不计重力,下列表述正确的是( )
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图1-4-15
A.粒子在M点的速率最大 B.粒子所受电场力沿电场线方向
C.粒子在电场中的加速度不变 D.粒子在电场中的电势能始终在增加
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科目:高中物理 来源: 题型:
图甲为“探究求合力的方法”的实验装置.
(1)下列说法中正确的是 AC
A.在测量同一组数据F1、F2和合力F的过程中,橡皮条结点O的位置不能变化
B.弹簧测力计拉细线时,拉力方向必须竖直向下
C.F1、F2和合力F的大小都不能超过弹簧测力计的量程
D.为减小测量误差,F1、F2方向间夹角应为90°
(2)弹簧测力计的指针如图乙所示,由图可知拉力的大小为 4.00 N
(3)本实验采用的科学方法是 C
A.理想实验法 B.控制变量法 C.等效替代法 D.建立物理模型法.
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科目:高中物理 来源: 题型:
一列简谐横波,在t=0.4s时刻的波形图象如图乙所示,波上A质点的振动图象如图甲所示.
(1)判断该波的传播方向
(2)求该波的传播速度.
(3)求A质点从该时刻起经0.6s,所在位置坐标和0.6s内A质点通过的路程.
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示为一列在均匀介质中沿x轴正方向传播的简谐横波在某时刻的波形图,波速为4m/s,则( )
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| A. | 质点P此时刻的振动方向沿y轴正方向 |
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| B. | 质点P的振幅比质点Q的振幅小 |
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| C. | 经过时间t=3s,质点Q通过的路程是0.6m |
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| D. | 经过时间t=3s,质点P将向右移动12 m |
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,红色细光束a射到折射率为
的透明球表面,入射角为45°,在球的内壁经过一次反射后,从球面射出的光线为b,则入射光线a与出射光线b之间的夹角α为( )
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| A. | 30° | B. | 45° | C. | 60° | D. | 75° |
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,质量为m的物体在与水平方向成θ角的拉力作用下,在水平面上匀速移动位移s.已知物体与地面间的动摩擦因数为μ,则外力做功大小为( )
A.μmgs B.μmgscosθ
C.
D.![]()
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