题目内容
10.(1)墙壁对木板的平均作用力;
(2)板与墙作用时间很短,忽略碰撞过程中重物的速度变化,若重物不从木板上掉下来,木板的最小长度.
分析 (1)木板与墙壁碰撞过程中,根据动量定理列式求解即可;
(2)设物板与板共速为v,以向左为正方向,由动量守恒定律列式求解共同速度,设板最小长度为L,从板与墙碰后到板与块相对静止,系统损失的动能全部转化为内能,根据能量守恒定律列式求解最小长度.
解答 解:(1)设向左为正方向,板碰后速度为v1,由动量定理有:
(F-μmg)△t=Mv1-(-Mv0)
代入数据可求得F=305N
(2)设物板与板共速为v,以向左为正方向,由动量守恒定律有:
Mv1-mv0=(M+m)v
v=1.5m/s
设板最小长度为L,从板与墙碰后到板与块相对静止,系统损失的动能全部转化为内能,有$μmgL=\frac{1}{2}M{{v}_{1}}^{2}+\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}-\frac{1}{2}(M+m){v}^{2}$
代入数据得:L=7.5m
答:(1)墙壁对木板的平均作用力为305N;
(2)板与墙作用时间很短,忽略碰撞过程中重物的速度变化,若重物不从木板上掉下来,木板的最小长度为7.5m.
点评 本题主要考查了动量定理、动量守恒定律以及能量守恒定律的直接应用,要求同学们能正确分析物体的受力情况和运动情况,注意应用动量守恒定律时要规定正方向,难度适中.
练习册系列答案
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4.许多科学家在物理学发展过程中做出了重要贡献,下列叙述中符合物理学史实的是( )
| A. | 库仑在前人研究的基础上通过扭秤实验得到了库仑定律 | |
| B. | 奥斯特发现了电流的磁效应,总结出了电磁感应定律 | |
| C. | 牛顿提出了万有引力定律,通过实验测出了万有引力常量 | |
| D. | 开普勒发现了行星沿椭圆轨道运行的规律 |
1.电梯在大楼内上、下运动,人站在电梯内.若人处于超重状态,则电梯可能的运动状态是( )
| A. | 匀速向上运动 | B. | 匀速向下运动 | C. | 减速向下运动 | D. | 加速向下运动 |
18.
探究弹力和弹簧伸长的关系,并测量弹簧的劲度系数k.如图甲所示,将铁架台、轻弹簧、最小刻度是1mm的刻度尺固定好,刻度尺的零刻线与弹簧的上端在同一水平线.在弹簧的下端先后悬挂一个钩码、两个钩码、…六个构码时,分别读出弹簧的长度L1、L2…L6,并记录在下面的表格中.每个钩码重力均为0.49N.根据丧格中的数据,在图乙的坐标纸上描点并画出弹簧的弹力与弹簧长度的图象.由图象可知,弹簧的自然长度L=7.2cm,劲度系数k=23.4N/m.(均保留一位小数)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 禅簧长度/cm | 10.20 | 13.27 | 14.90 | 16.53 | 18.17 | 19.80 |
| 弹力/N | 0.49 | 0.98 | 1.47 | 1.96 | 2.45 | 2.94 |
5.太阳对行星的引力提供了行星绕太阳做匀速圆周运动的向心力,这个向心力大小是( )
| A. | 与行星距太阳间的距离成正比 | B. | 与行星距太阳间的距离成反比 | ||
| C. | 与行星运动速率的平方成正比 | D. | 与行星距太阳的距离的平方成反比 |
15.
如图所示,一弹簧振子在B、C间做简谐运动,平衡位置为O,振幅为A,已知振子的质量为M.若振子运动到C处时,将一质量为m的物体放到M的上面,m和M一起运动且无相对滑动,下列叙述正确的是( )
| A. | 振幅不变 | B. | 振幅减小 | C. | 最大动能不变 | D. | 最大动能减小 |
2.如图所示为同一地点的两单摆甲、乙的振动图象,则下列说法中不正确的是( )

| A. | 甲摆的振幅比乙摆的振幅大 | |
| B. | 甲摆的机械能比乙摆的机械能大 | |
| C. | 甲、乙两单摆的摆长相等 | |
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19.下列说法中正确的是( )
| A. | 核反应方程4$\left.\begin{array}{l}{1}\\{1}\end{array}\right.$h→$\left.\begin{array}{l}{4}\\{2}\end{array}\right.$he+kX中,若k=2,则X是正电子 | |
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