题目内容
10.
如图所示,在光滑的水平面上,质量为4m、长为L的木板右端紧靠竖直墙壁,与墙壁不粘连.质量为m的小滑块(可视为质点)以水平速度v0滑上木板左端,滑到木板右端时速度恰好为零.现小滑块以水平速度v滑上木板左端,滑到木板右端时与竖直墙壁发生弹性碰撞,小滑块弹回后,刚好能够滑到木板左端而不从木板上落下,求$\frac{v}{{v}_{0}}$的值.
分析 小滑块在木板上滑动过程,根据动能定理列方程,即可求解小滑块与木板间的摩擦力大小;
先研究滑块在木块上向右滑动的过程,运用动能定理得到滑块与墙壁碰撞前瞬间的速度,滑块与墙壁碰撞后,原速率反弹,之后,向左运动,在摩擦力的作用下,木板也向左运动,两者组成的系统动量守恒,再对这个过程,运用动量守恒和能量守恒列方程,联立即可求解$\frac{v}{{v}_{0}}$的值.
解答 解:小滑块以水平速度v0右滑时,滑到木板右端时速度恰好为零.
根据动能定理有:
-fL=0-$\frac{1}{2}$m${v}_{0}^{2}$
小滑块以速度v滑上木板到运动至碰墙时速度为v1,则有
根据动能定理有:
-fL=$\frac{1}{2}$m${v}_{1}^{2}$-$\frac{1}{2}$mv2
滑到木板右端时与竖直墙壁发生弹性碰撞,小滑块弹回后,滑块与墙碰后至向左运动到木板左端,此时滑块、木板的共同速度为v2,
规定向左为正方向,根据动量守恒定律则有
mv1=(m+4m)v2
由能量守恒可得:
fL=$\frac{1}{2}$m${v}_{1}^{2}$-$\frac{1}{2}$(m+4m)${v}_{2}^{2}$
上述四式联立,解得$\frac{v}{{v}_{0}}$=$\frac{3}{2}$.
答:$\frac{v}{{v}_{0}}$的值是$\frac{3}{2}$.
点评 本题是动量守恒定律与动能定理、能量守恒定律的综合运用,分析清楚物体的运动过程,把握物理规律是关键.
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20.
如图所示,一根绷紧的绳子系5个单摆,其中a、d摆长相等,原来5个单摆均处于静止.今先使a振动,发现其余4个单摆随之开始振动,以下说法正确的是( )
如图所示,一根绷紧的绳子系5个单摆,其中a、d摆长相等,原来5个单摆均处于静止.今先使a振动,发现其余4个单摆随之开始振动,以下说法正确的是( )| A. | e的振动周期最大 | B. | d的振幅最大 | C. | e振幅最大 | D. | c振幅最大 |
1.关于四种相互作用,下列说法中正确的是( )
| A. | 弱相互作用和强相互作用的作用范围相同 | |
| B. | 在天然放射现象中起作用的基本相互作用是强相互作用 | |
| C. | 使原子核内质子、中子保持在一起的作用是弱相互作用 | |
| D. | 地球绕太阳旋转而不离去是由于电磁力作用 |
2.
如图所示,绝缘杆两端固定着带电量分别为qA、qB的小球A和B,轻杆处于匀强电场中,不考虑两球之间的相互作用.最初杆与电场线垂直,将杆右移的同时使其顺时针转过90°,发现A、B两球电势能之和不变.根据图示位置关系,下列说法正确的是( )
如图所示,绝缘杆两端固定着带电量分别为qA、qB的小球A和B,轻杆处于匀强电场中,不考虑两球之间的相互作用.最初杆与电场线垂直,将杆右移的同时使其顺时针转过90°,发现A、B两球电势能之和不变.根据图示位置关系,下列说法正确的是( )| A. | 因为A、B两球电势能之和不变,所以电场力对A球或B球都不做功 | |
| B. | A带正电,B带负电 | |
| C. | A、B两球带电量的绝对值之比qA:qB=1:2 | |
| D. | A球电势能在增加 |
19.
如图所示,x轴沿水平方向,y轴沿竖直方向,OM是与x轴成θ角的一条射线.现从坐标原点O以速度v0水平抛出一个小球,小球与射线OM交于P点,此时小球的速度v与OM的夹角为a;若保持方向不变而将小球初速增大为2vo,小球与射线OM交于P′,此时小球的速度v′与OM的夹角为a′,则( )
如图所示,x轴沿水平方向,y轴沿竖直方向,OM是与x轴成θ角的一条射线.现从坐标原点O以速度v0水平抛出一个小球,小球与射线OM交于P点,此时小球的速度v与OM的夹角为a;若保持方向不变而将小球初速增大为2vo,小球与射线OM交于P′,此时小球的速度v′与OM的夹角为a′,则( )| A. | 小球从O运动到P′的时间是从O到P时间的2倍 | |
| B. | 夹角a′是a的2倍 | |
| C. | 小球通过P′点的速率是4v | |
| D. | OP′=2OP |
如图为探究平行板电容器的电容与哪些因数有关的实验.