题目内容
10.分析 平板车与木块组成的系统动量守恒,由动量守恒定律可以求出速度.由动能的计算公式可以求出动能.由能量守恒定律可以求出木块A到小车左端的距离.
解答 解:当平板车与木块速度相同时,弹簧被压缩到最短,设此时速度为V1,以木块、木板、弹簧为系统,系统动量守恒,以木块的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:
m0v0=(M+m+m0)v1
v1=1m/s
子弹进入木块的过程中动量守恒,得:m0v0=(m+m0)v2
v2=10m/s
滑块在小车是滑动的过程中:$\frac{1}{2}$(m+m0)v22-$\frac{1}{2}$ (M+m+m0) v12=μ(m+m0)gL
联立解得:L=6m
答:小车最后的速度是1m/s;木块A到小车左端的距离是6m.
点评 本题考查了求速度、动能、弹性势能,分析清楚物体运动过程、应用动量守恒定律、能量守恒定律即可正确解题.
练习册系列答案
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20.
如图所示,物体在水平拉力F的作用下沿光滑水平地面做匀加速直线运动,当速度为v时,让拉力F逐渐减小,则物体的加速度和速度的变化情况是( )
| A. | 加速度和速度都逐渐变小 | B. | 加速度和速度都逐渐变大 | ||
| C. | 加速度逐渐变小,速度逐渐变大 | D. | 加速度逐渐变大,速度逐渐变小 |
1.19世纪30年代,法拉第曾提出电荷周围存在一种场,而非存在“以太”.后来人们用电荷在场空间受力的实验证明了法拉第观点的正确性,所用方法叫做“转换法”.下面给出的四个研究实例中,采取的方法与上述研究方法相同的是( )
| A. | 伽利略用逻辑推理否定了亚里士多德关于落体运动的认识 | |
| B. | 牛顿通过对天体现象的研究,总结出万有引力定律 | |
| C. | 奥斯特通过放在通电直导线下方的小磁针发生偏转得出通电导线的周围存在磁场的结论 | |
| D. | 欧姆在研究电流与电压、电阻关系时,先保持电阻不变研究电流与电压的关系;然后再保持电压不变研究电流与电阻的关系 |
5.
某次实验中,一同学利用打点计时器测出了某物体不同时刻的速度,并在坐标纸上画出了其速度随时间变化的图象,由此可知( )
| A. | 物体做曲线运动 | B. | 物体运动的最大速度约为0.8m/s | ||
| C. | 物体运动的平均速度约为0.4m/s | D. | 物体的最大位移约是6m |
20.从高H处同时以相同的速率抛出三个小球,A球竖直向上抛出,B球水平抛出,C球竖直向下抛出,比较它们在相同的时间内通过的位移sA,sB和sC的大小( )
| A. | sA<sB<sC | B. | sA=sB=sC | ||
| C. | sA>sB>sC | D. | 不知初速度的大小,无法比较 |