题目内容
9.人在平板车上用水平恒力拉绳使重物能靠拢自己,如图所示,人相对车始终不动,重物与平板车之间,平板车与地面之间均无摩擦.设开始拉重物时车和重物都是静止的,车和人的总质量为M=100kg,重物质量m=50kg,拉力F=20N,重物在车上向人靠拢了3m.求:(1)车在地面上移动的距离.
(2)这时车和重物的速度.
分析 本题首先要分析平板车(包括人)的运动情况:对于人、重物和平板车组成的系统,合外力为零,系统的动量守恒,当重物向人靠拢时,平板车向右运动,其位移并不等于s=3m,应由动量守恒定律求出平板车的位移,由运动学公式求运动时间和重物移动s时平板车的速度,再由动力守恒定律求解速度.
解答 解:(1)设重物在车上向人靠近L=3 m时,车在地面上移动的距离为s,
依题意有:m(L-s)
代入数据整理得:s=1 m
(2)人和车的加速度为:$a=\frac{F}{M}=\frac{200}{100}=2m/{s}^{2}$,
则人和车在地面上移动1m时的速度为:$v=\sqrt{2as}=\sqrt{2×2×1}=2m/s$,
此时物体对地速度为v地,根据mv地=Mv
代入数据得:v地=4m/s
答:(1)车在地面上移动的距离为1m;
(2)这时车和重物的速度为4m/s
点评 本题根据系统的平均动量守恒求车移动的距离,也可以根据牛顿第二定律和运动学规律,结合位移关系求解.
练习册系列答案
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20.如图所示,表示两列相干水波的叠加情况,图中实线表示波峰,虚线表示波谷.设两列波的振幅均为5cm,波速和波长均为1m/s和0.5m,C点是BD连线的中点,下列说法中正确的是( )
A. | C点保持静止不动 | |
B. | 图示的A、B两点的竖直高度差为20cm | |
C. | 图示时刻C点正处在平衡位置且向下运动 | |
D. | 从图示时刻起经0.25s后,B点通过的路程为20cm |
17.如图所示,一理想变压器原线圈匝数为n1=1000匝,副线圈匝数为n2=200匝,将原线圈接在u=200$\sqrt{2}$sin120πt(V)的交流电压上,电阻R=100Ω,电流表A为理想电表.下列推断正确的是( )
A. | 交变电流的频率为50 Hz | |
B. | 穿过铁芯的磁通量的最大变化率为$\frac{\sqrt{2}}{25}$Wb/s | |
C. | 电流表A的示数为$\frac{2\sqrt{2}}{5}$A | |
D. | 变压器的输入功率是16 W |
14.探究感应电流的方向
(1)实验器材:条形磁铁、电流表、线圈、导线、一节干电池(用来查明线圈中电流的流向与电流表中指针偏转方向的关系).
(2)实验现象:如图所示,在四种情况下,将实验结果填入表:
①线圈内磁通量增加时的情况:
②线圈内磁通量减少时的情况:
实验结论:感应电流的磁场总是阻碍 引起感应电流的磁通量的变化.
(1)实验器材:条形磁铁、电流表、线圈、导线、一节干电池(用来查明线圈中电流的流向与电流表中指针偏转方向的关系).
(2)实验现象:如图所示,在四种情况下,将实验结果填入表:
①线圈内磁通量增加时的情况:
图号 | 磁场方向 | 感应电流的方向 | 感应电流的磁场方向 |
甲 | 向下 | 逆时针(俯视) | 向上 |
乙 | 向上 | 顺时针(俯视) | 向下 |
图号 | 磁场方向 | 感应电流的方向 | 感应电流的磁场方向 |
丙 | 向下 | 顺时针(俯视) | 向下 |
丁 | 向上 | 逆时针(俯视) | 向上 |
19.放在光滑水平面上的物体,仅在两个互相垂直的水平力的共同作用下开始运动,若这两个力分别做了6J和8J的功,则合力做的功为( )
A. | 2J | B. | 10J | C. | 14J | D. | 48J |