精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
20.甲、乙两只小船的质量均为M=120kg,静止于水面上,甲船上的人质量m=60kg,通过一根长为L=10m的绳用F=120N的水平拉乙船,求:
(1)两船相遇时,两船分别移动了多少距离?
(2)为防止两船相撞,人至少应以多大的速度跳离甲船?(忽略水的阻力)

分析 (1)先根据牛顿的第二定律求出两船的加速度,再根据位移时间公式结合位移关系求出拉绳的时间,从而求出两船行进的距离.
(2)根据速度时间公式求出相撞前的速度,再根据船和人水平动量守恒列式,根据速度关系列式即可求解.

解答 解:(1)对甲船${a}_{甲}=\frac{F}{{M}_{甲}+m}=\frac{120}{120+60}=\frac{2}{3}$m/s2
对乙船${a}_{乙}=\frac{F}{{M}_{乙}+m}=\frac{120}{120+60}=\frac{2}{3}$m/s2
设人拉绳用了时间为t甲乙两船相遇,
由位移关系得$\frac{1}{2}{{a}_{甲}t}^{2}+\frac{1}{2}{a}_{乙}{t}^{2}=L$
解得:t=$\sqrt{15}$s
甲船位移${x}_{甲}=\frac{1}{2}{{a}_{甲}t}^{2}=5m$,
乙船位移${x}_{乙}=\frac{1}{2}{{a}_{乙}t}^{2}=5m$,
(2)设人相对地面以速度v跳上乙船,取甲船的运动方向为正方向,相遇前的瞬间:
甲船的速率v=at=$\frac{2}{3}$×$\sqrt{15}$=$\frac{2}{3}\sqrt{15}$m/s(方向向右),
乙船的速率v=at=$\frac{2}{3}$×$\sqrt{15}$=$\frac{2}{3}\sqrt{15}$m/s(方向向左),
对甲船和人水平动量守恒(M+m)v=Mv′+mv
对乙船和人水平动量守恒(M+m)v′=mv-Mv
为避免两船相撞的条件为:v′≤v
解得v$≥\frac{2}{3}\sqrt{15}$m/s
答:(1)两船相遇时,两船都移动了5m的距离;
(2)为防止两船相撞,人至少应以$\frac{2}{3}\sqrt{15}m/s$的速度跳离甲船.

点评 本题考查了匀变速直线运动规律,通过动量守恒定律求物体的运动速度.在使用动量守恒定律时,应该先判断条件:系统合外力为零.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.对磁现象的研究中有一种“磁荷观点”.人们假定,在N极上聚集着正磁荷,在S极上聚集着负磁荷.由此可以将磁现象与电现象类比,得出一系列相似的定律,引入相似的概念.例如磁的库仑定律 、磁场强度、磁偶极矩等.在磁荷观点中磁场强度定义为:其大小等于点磁荷在该处所受磁场力与点磁荷所带磁荷量的比值,其方向与正磁荷在该处所受磁场力方向相同.则一个磁荷量为6Nm/A(磁荷量的单位是“牛米每安”)的磁荷在磁场强度为3A/m(磁场强度的单位是“安每米”)的磁场中受到的磁场力为(  )
A.18NB.0.5NC.2ND.3N

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图,相距l的两小球A、B位于同一高度h(l、h均为定值).将A向B水平抛出,同时让B自由下落.A、B与地面碰撞前后,水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反.不计空气阻力及小球与地面碰撞的时间,则(  )
A.A、B一定能相碰
B.A、B在第一次落地前能否相碰,取决于A的初速度大小
C.A、B在第一次落地前若不碰,以后就不会相碰
D.A、B要在最高点相碰,A球第一次落地的水平位移一定为$\frac{l}{2}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.“天宫一号”目标飞行器在离地面343km的圆形轨道上运行,其轨道所处的空间存在极其稀薄的大气.下列说法正确的是(  )
A.如不加干预,“天宫一号”围绕地球的运动周期将会变小
B.如不加干预,“天宫一号”围绕地球的运动动能将会变小
C.“天宫一号”的加速度大于地球表面的重力加速度
D.航天员在“天宫一号”中处于完全失重状态,说明航天员不受地球引力作用

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,在平面直角坐标系中,第一象限中有一半径为a的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外,边界与两个坐标轴相切,A、B是两个阀门(控制粒子的进出),通常情况下处于关闭状态,其连线与X轴平行,B恰好位于Y轴上,坐标为(0,$a+\frac{\sqrt{2}}{2}a$)两阀门间距为d,有一粒子源发射具有沿AB方向各种速度的同一种带正电粒子(粒子所受重力不计),某时刻阀门A开启,$\frac{t}{2}$后A关闭,又过t后B开启,再过$\frac{t}{2}$后B也关闭.由两阀门通过的粒子垂直进入第一象限的圆形磁场中,其中速度最大的粒子离开磁场后,恰好能垂直通过X轴.不考虑粒子间的相互作用,求,
(1)穿过A和B进入磁场的粒子的最大速度和最小速度
(2)最后离开磁场的粒子通过Y轴的坐标
(3)从第一个粒子进入磁场到最后一个粒子离开磁场经历的总时间.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.将力F分解为F1和F2两个分力,若已知F的大小及F1和F2的夹角θ,且θ为钝角,则当F1、F2大小相等时,它们的大小为$\frac{F}{2cos\frac{θ}{2}}$;当F1有最大值时,F2大小为Fcotθ.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.甲、乙两车在同一条直道上行驶,它们运动的位移s随时间t变化的关系如图所示,已知乙车做匀变速直线运动,其图线与t轴相切于10s处,则下列说法中正确的是(  )
A.甲车的初速度为零B.乙车的加速度大小为1.6m/s2
C.乙车的初位置在s0=60m处D.5s时两车相遇,此时甲车速度较大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的转轴匀速转动,产生的交流电动势的最大值为Em.设t=0时线圈平面与磁场平行,当线圈的匝数增加一倍,转速也增大一倍,其他条件不变时,交流电的电动势为(  )
A.e=2Emsin2ωtB.e=4Emsin2ωtC.e=Emsin2ωtD.e=4Emcos2ωt

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.分子间作用力与分子间距离的关系图线如图所示,下列说法正确的是(  )
A.分子之间的斥力和引力不是同时存在
B.分子之间的斥力和引力大小都随分子间距离的增加而减小
C.分子之间的距离减小时,分子力一直在减小
D.分子间距离增大时,分子间引力增大,分子间斥力减小

查看答案和解析>>

同步练习册答案