题目内容
17.①物块与小车保持相对静止时的速度为多少?
②物块在车面上滑行的时间为多少?
③要使物块不从小车右端滑出,物块滑上小车左端的速度不超过多少?
分析 ①系统动量守恒,应用动量守恒定律可以求出速度;
②对小车应用动量定理可以求出物块滑行是时间;
③物块与小车组成的系统动量守恒,应用动量守恒定律与能量守恒定律可以求出滑块的初速度.
解答 解:①物块滑上小车至共速过程中系统动量守恒,
以向右为正方向,由动量守恒定律得:
mv0=(M+m)v1 ,解得:v1=0.8m/s;
②物块在小车上做匀减速运动,
对小车,由动量定理得:μmgt=Mv1,解得:t=0.24s;
③设物块以v0′滑上小车,恰好到最右端与小车共速,
以向右为正方向,由动量守恒定律得:mv0′=(M+m)v1′,
由能量守恒定律得:μmgL=$\frac{1}{2}$mv0′2-$\frac{1}{2}$(M+m)v0′2,解得:v0′=5m/s;
答:①物块与小车保持相对静止时的速度为0.8m/s;
②物块在车面上滑行的时间为0.24s;
③要使物块不从小车右端滑出,物块滑上小车左端的速度不超过5m/s.
点评 本题考查了动量守恒定律的应用,分析清楚物体运动过程是解题的关键,应用动量定理、动量守恒定律与能量守恒定律可以解题.
练习册系列答案
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7.对热力学第二定律的认识,下列说法正确的有( )
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8.将一根导线均匀拉制成横截面积为原来$\frac{1}{2}$的细导线,拉制后的细导线电阻是原导线电阻的( )
| A. | 2倍 | B. | 4倍 | C. | $\frac{1}{2}$ | D. | $\frac{1}{4}$ |
5.
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12.
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6.有关磁场的下列叙述,正确的是( )
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| C. | 安培力的方向一定与磁场方向垂直 | |
| D. | 在回旋加速器中,磁场力使带电粒子的速度增大 |
15.某人用手表估测火车的加速度,先观测3分钟,发现火车前进540米,隔3分钟后,又观测1分钟,发现火车前进720米,若火车在这7分钟内做匀加速直线运动,则火车的加速度为 ( )
| A. | 0.01m/s2 | B. | 0.02m/s2 | C. | 0.03m/s2 | D. | 0.04m/s2 |