题目内容
17.如图所示,质量m=2kg的滑块(可视为质点),以v0=5m/s的水平初速度滑上静止在光滑水平面的平板小车,若平板小车质量M=3kg,长L=4.8m.滑块在平板小车上滑移1.5s后相对小车静止.求:i.滑块与平板小车之间的滑动摩擦系数μ;
ii.若要滑块不滑离小车,滑块的初速度不能超过多少.(g取10m/s2)
分析 i.以滑块与小车组成的系统为研究对象,系统所受合外力为零,由动量守恒定律可以求出它们共同运动时的速度,对滑块由动量定理可以求出动摩擦因数.
ii.根据能量守恒定律求出滑块的最大初速度.
解答 解:i.设m滑上平板小车与平板小车相对静止时速度为v,以向右为正方向,据动量守恒定律得:
mv0=(M+m)v,
对m,由动量定理得:-μmgt=mv-mv0,
代入数据解得:μ=0.2
ii.设当滑块刚滑到平板小车的右端时,两者恰有共同速度,对M、m组成的系统,由能量守恒定律得:
μmgL=$\frac{1}{2}$mv02-$\frac{1}{2}$(M+m)v2,
代入数据解得:${v}_{0}=4\sqrt{2}m/s$;
答:i.滑块与平板小车之间的动摩擦因数μ为0.2;
ii.若要滑块不滑离小车,滑块的初速度不能超过$4\sqrt{2}m/s$.
点评 本题考查了动能定理、动量定理、动量守恒定律的应用,关键是体会根据运动情况能选取对应的运动规律.
练习册系列答案
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7.
如图为某匀强电场的等势面分布图(等势面竖直分布),已知每两个相邻等势面相距2cm,则该匀强电场的电场强度大小和方向分别为( )
| A. | E=1V/m,水平向左 | B. | E=1V/m,竖直向上 | ||
| C. | E=100V/m,水平向左 | D. | E=100V/m,竖直向上 |
8.在一堂物理活动课上,同学们正以“假如没有了…”为主题展开讨论,以下是几位同学提出的五个具有代
表性的观点
①假如没有了地球引力,物体的质量仍然存在
②假如没有了导体的电阻,导线将无法导电
③假如没有了磁体周围的磁场,世界上就再也不会有电流的产生
④假如没有了摩擦力,一阵微风也可以吹动停在平直轨道上的火车
⑤假如没有了电磁波,我们将无法进行信息交流.
其中合理的是( )
表性的观点
①假如没有了地球引力,物体的质量仍然存在
②假如没有了导体的电阻,导线将无法导电
③假如没有了磁体周围的磁场,世界上就再也不会有电流的产生
④假如没有了摩擦力,一阵微风也可以吹动停在平直轨道上的火车
⑤假如没有了电磁波,我们将无法进行信息交流.
其中合理的是( )
| A. | ①④ | B. | ③④⑤ | C. | ①②③④ | D. | ①②③④⑤ |
5.某用电器到供电电源处的距离为L,线路上的电流为I,若要求线路上损失的电压不超过U,已知输电导线的电阻率为ρ,那么该输电导线的横截面积的最小值是( )
| A. | $\frac{ρLI}{U}$ | B. | I2ρ | C. | $\frac{2ρLI}{U}$ | D. | $\frac{2UL}{Iρ}$ |
12.一个质量为0.5kg的足球,以10m/s的速度射门,被守门员以12m/s的速度反向击回,在此过程中守门员对足球的冲量及做功分别为( )
| A. | I=1N•S W=11J | B. | I=11N•S W=11J | C. | I=1N•S W=1J | D. | I=6N•S W=36J |
2.地球绕太阳的运行轨道是椭圆形,因而地球与太阳之间的距离随季节变化.冬至这天地球离太阳最近,夏至最远.下列关于地球在这两天绕太阳公转速度大小的说法中,正确的是( )
| A. | 地球公转速度大小是变化的 | B. | 冬至这天地球公转速度大 | ||
| C. | 夏至这天地球公转速度大 | D. | 无法确定 |
9.
用绳拴着一个物体,使它在无限大的光滑水平面上做匀速圆周运动,如图所示,绳断以后物体将( )
| A. | 沿半径方向接近圆心 | B. | 沿半径方向远离圆心 | ||
| C. | 沿切线方向做匀速直线运动 | D. | 由于惯性,物体继续作圆周运动 |
6.
如图所示,一轻绳吊着粗细均匀的棒,棒下端离地面高H,上端套着-个细环.棒和环的质量均为m,相互间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,大小为kmg(k>1).断开轻绳,棒和环自由下落.假设棒足够长,与地面发生碰撞时,触地时间极短,无动能损失.棒在整个运动过程中始终保持竖直,空气阻力不计.则( )
| A. | 从断开轻绳到棒和环都静止的过程中,环相对于棒有往复运动,但总位移向下 | |
| B. | 棒第一次与地面碰撞弹起上升过程中,棒和环都做匀加速运动 | |
| C. | 从断开轻绳到棒和环都静止的过程中,环相对于地面始终向下运动 | |
| D. | 从断开轻绳到棒和环都静止,摩擦力做的总功为-$\frac{2kmgH}{k-1}$ |