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7.分析 物块向右运动达到最大位移时物块对地的速度为零,对木板与物块系统,根据动量守恒定律求出此时木板的速度,再对木板,运用动能定理列式求解.
解答 解:设物块m向右达到最大位移时,木板的速度是v,此时m的速度为零.取水平向左为正方向.
由动量守恒定律可得:Mv0-mv0=Mv
对木板,由动能定理可得:-μmgx=$\frac{1}{2}M{v}^{2}$-$\frac{1}{2}M{v}_{0}^{2}$
联立解得:x=$\frac{(2M-m)}{2μgM}{v}_{0}^{2}$
答:物块m向右运动达到最大位移时,木板M的位移是$\frac{(2M-m)}{2μgM}{v}_{0}^{2}$.
点评 该题中滑块在长木板上滑动,而木板放在光滑的水平面上,要知道系统的动量是守恒的,运用动量守恒定律求木板的速度,方法比较简单.该题也可以使用牛顿第二定律解答,方法比较麻烦.
练习册系列答案
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17.
某次军事演习中,西安卫星测控中心调动海洋、风云、高分、遥感4个型号近10颗卫星,为地面军事演习提供技术支持.特别是“高分一号”突破了空间分辨率、多光谱与大覆盖面积相结合的大量关键技术.如图为“高分一号”与北斗导航系统两颗卫星在空中某一面内运动的示意图.“北斗”系统中两颗卫星“G1”和“G3”以及“高分一号”均可认为绕地心O做匀速圆周运动.卫星“G1”和“G3”为同步卫星,某时刻两颗同步卫星分别位于轨道上的A、B两位置,“高分一号”在C位置.若卫星均顺时针运行,不计卫星间的相互作用力,则以下说法正确的是( )
| A. | 同步卫星“G1”和“G3”的轨道半径大小相等,均为36000千米 | |
| B. | 如果有3颗同步卫星均匀分布,其通讯范围就可以覆盖地球南北纬55度的区域 | |
| C. | 卫星“G1”由位置A运动到位置B所需要的时间为6小时 | |
| D. | “高分一号”卫星所在高度有稀薄气体,其运行后,高度会降低,机械能回减小 |
18.
甲乙两车在一平直道路上同向运动,其v-t图象如下图所示,图中△OPQ和△OQT的面积分别为s1和s2(s2>s1).初始时,甲车在乙车前方s0处.下列说法正确的是
( )
( )
| A. | 若s0>s1,两车相遇1次 | B. | 若s0<s1,两车相遇2次 | ||
| C. | 若s0=s,两车相遇1次 | D. | 若s0=s,两车相遇1次 |
15.
如图所示,平行板电容器的A板带正电,与静电计上的金属球相连;平行板电容器的B板和静电计的外壳均接地.此时静电计指针张开某一角度,则以下说法中正确的是( )
| A. | B板向上平移,静电计指针张角变大 | |
| B. | B板向左平移,静电计指针张角变小 | |
| C. | 在两板间插入介质板,静电计指针张角变大 | |
| D. | 在两板间插入金属板,(金属板与A、B板不接触) 静电计指针张角变大 |
12.汽车沿平直公路做加速度为0.5m/s2的匀加速直线运动,那么在任意1s内( )
| A. | 汽车的末速度一定等于初速度的0.5倍 | |
| B. | 汽车的初速度一定比前1s的末速度大0.5m/s | |
| C. | 汽车的末速度一定比前1s的初速度大0.5m/s | |
| D. | 汽车的末速度一定比初速度大0.5m/s |
19.
甲、乙两物体在同一直线上运动,某时刻相遇后又同时向同一方向运动,以相遇时刻为计时起点,其相遇之后的速度-时间图象如图所示,下列说法正确的是( )
| A. | 开始阶段甲跑在乙的前面,20秒后甲落在乙的后面 | |
| B. | 20秒末乙追上甲,且甲、乙速度相等 | |
| C. | 40秒末乙追上甲 | |
| D. | 在20秒末乙物体的位移为100m |
16.
如图所示,质量为10kg的物体A拴在一个被水平拉伸的弹簧一端,弹簧的劲度系数为100N/m,此时弹簧伸长了5cm,物体A和车均处于静止状态.(g=10m/s2))?则下列有关说法正确的是( )
| A. | 物体A与车间的最大静摩擦力大小一定等于5N | |
| B. | 若让小车和物体一起以1m/s2的加速度向右运动,则物体受摩擦力方向向右,大小为5N | |
| C. | 若设法把小车下面的水平面突然撤去,让小车自由下落,则撤去水平面的瞬间,物体A受两个力作用 | |
| D. | 若设法把小车下面的水平面突然撤去,让小车自由下落,则撤去水平面的瞬间,物体A的加速度大小为10m/s2 |