题目内容
4.分析 分析物体的运动情况:初态时,系统的总动量方向水平向左,两个物体开始均做匀减速运动,m的速度先减至零,根据动量守恒定律求出此时M的速度.之后,m向左做匀加速运动,M继续向左做匀减速运动,最后两者一起向左匀速运动.根据动量守恒定律求出薄板的速度大小为2.4m/s时,物块的速度,并分析m的运动情况.
解答 解:设木板的质量为M,物块的质量为m;开始阶段,m向左减速,M向右减速,根据系统的动量守恒定律得:当物块的速度为零时,设此时木板的速度为v1.
根据动量守恒定律得:(M-m)v=Mv1
代入解得:v1=$\frac{(M-m)v}{M}$=$\frac{(3-1)×4}{3}$=2.67m/s.
此后m将向右加速,M继续向右减速;当两者速度达到相同时,设共同速度为v2.由动量守恒定律得:
(M-m)v=(M+m)v2
代入解得:v2=$\frac{M-m}{M+m}$=$\frac{3-1}{4}$×4=2m/s.
两者相对静止后,一起向左匀速直线运动.
由此可知当M的速度为2.4m/s时,m处于向右加速过程中;
故答案为:做加速运动.
点评 本题考查应用系统的动量守恒定律分析物体运动情况的能力,要注意系统不受外力,因此总动量守恒,同时明确两者的运动过程分析即可求得结果.
练习册系列答案
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4.关于物理学史和物理学的研究方法,以下说法正确的是( )
| A. | 牛顿发现了自然界普遍存在的万有引力定律并测定了引力常量的值 | |
| B. | 哥白尼提出了日心说并发现了行星沿椭圆形轨道运动的规律 | |
| C. | 法拉第提出了电场的概念并引入电场线来描述电场 | |
| D. | 奥斯特发现了电流的磁效应并总结出产生电磁感应的条件 |
1.在水面下一定深度固定一点光源,该点光源发出单色光a,水面能被照亮的圆面积为S;若换成另一点光源,发出单色光b,水面能被照亮的圆面积大于S,下列说法正确的是( )
| A. | 单色光a的频率小于单色光b的频率 | |
| B. | 同一介质中,单色光a的光速大于单色光b的光速 | |
| C. | 用这两种色光分别照射同一双缝干涉装置,b的条纹间距较大 | |
| D. | 可见光属于电磁波,不会产生多普勒效应 |
9.
如图所示的实验装置中,极板A接地,平行板电容器的极板B与一个灵敏的静电计相接,将A极板向左移动,增大电容器两极板间的距离时,静电计指针张角和电容器两极板间的场强E的变化情况是( )
| A. | 静电计指针张角变大 | B. | 静电计指针张角变小 | ||
| C. | 场强变大 | D. | 场强不变 |
16.
如图所示,两个可视为质点的相同滑块A、B放在水平转盘上,两者用长为3r的细绳连接,A、B距转轴距离分别为r、2r.开始转动时绳恰拉直但无弹力,两滑块与转台间动摩擦因数均为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.使转台的角速度缓慢增大,两滑块始终随转台一起做圆周运动,下列说法正确的是( )
| A. | 当转台的角速度满足0<ω≤$\sqrt{\frac{2μg}{r}}$时,轻绳中无弹力 | |
| B. | 当转台的角速度满足0<ω≤$\sqrt{\frac{μg}{r}}$时,轻绳中无弹力 | |
| C. | 使两滑块不相对转台滑动,转台转动的最大角速度ω=$\sqrt{\frac{μg}{r}}$ | |
| D. | 使两滑块不相对转台滑动,转台转动的最大角速度ω=$\sqrt{\frac{2μg}{r}}$ |
13.将一个20N的力进行分解,其中一个分力的方向与这个力成30°角,则另一个分力的大小可能为( )
| A. | 8N | B. | 10N | C. | 20N | D. | 30N |