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如圖所示,水平光滑地面上放一質量M=3kg的小車,左側靠在豎直墻上,小車的四分之一圓弧軌道AB是光滑的,最低點B與粗糙的水平軌道BC相切.質量m=lkg的小滑塊從A點正上方距BC豎直高度h=1.8m處無初速下落,滑過圓弧軌道后沿水平方向在小車上滑動.當小車與滑塊達到共同速度后,小車與右側的豎直墻壁發生碰撞,小車立即原速率反彈,之后滑塊從小車上掉下做自由落體運動,已知滑塊與BC間的動摩擦因數μ=0.3,g=10m/S2,不計空氣阻力,求:
(1)滑塊到達小車上B點時的速度大小;
(2)滑塊自B點開始到與小車速度相同時所用時間;
(3)BC的長度.
解(1)設物塊到達B點的速度為vB,有:mgh=
1
2
m
v21

解得:v1=
2gh
=
2×10×1.8
m/s=6
m/s
(2)以物塊及小車系統為研究對象,向右的方向為正方向,根據動量守恒得:mv1=(M+m)v2
解得:v2=
mv1
M+m
=
1×6
3+1
m/s=1.5
m/s
設滑塊自B點開始到與小車速度相同時所用時間t,則:-μmg?t=mv2-mv1
t=
v1-v2
μg
=
6-1.5
0.3×10
s=1.5
s
(3)當小車與滑塊達到共同速度時,滑塊的位移:x1=
v1+v2
2
?t=
6+1.5
2
×1.5m=5.625
m
小車的位移:x2=
v2
2
?t=
1.5
2
×1.5m=1.125
m
小車與右側的豎直墻壁發生碰撞,小車立即原速率反彈,滑塊則在小車上向右做減速運動,由于滑塊從小車上掉下做自由落體運動,所以滑塊的末速度是0,
該過程中小車與滑塊組成的系統動量守恒,設小車的末速度是v 3,向右的方向為正方向,得:
-Mv2+mv2=Mv3+m×0
得:v3=
-Mv2+mv2
M
=
-3×1.5+1×1.5
3
m/s=-1
m/s
該過程對應的時間:-μmgt′=0-mv2
得:t′=
v2-0
μg
=
1.5
0.3×10
s=0.5
s
該時間內,滑塊的位移:x3=
v2+0
2
×t′=
1.5
2
×0.5m=0.375
m
小車的位移:x4=
(-v2)+v3
2
?t′=
-1.5-1
2
×0.5m=-0.625
m
整個的過程中小車與滑塊的相對位移:△x=x1-x2+x3-x4=5.625-1.125+0.375-(-0.625)=5.5m
整個的過程中小車與滑塊的相對位移即小車的BC段的長度.
答:(1)滑塊到達小車上B點時的速度大小是6m/s;
(2)滑塊自B點開始到與小車速度相同時所用時間是1.5s;
(3)BC的長度是5.5m.
練習冊系列答案
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試在下述簡化情況下,由牛頓定律和運動學公式導出動量守恒定律的表達式:系統是兩個質點,相互作用力是恒力,不受其他力,沿直線運動,要求說明推導過程中每步的根據,以及公式中各符號和最后結果中各項的意義。

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如圖所示,木塊A的右側為光滑曲面,且下端極薄.其質量為1.0kg,靜止于光滑的水平面上,一個質量也為1.0kg的小球B以5.0m/s的速度從右向左運動沖上A的曲面,與A發生相互作用.B球與A曲面相互作用結束后,B球的速度是(  )
A.0B.1.0m/sC.0.71m/sD.0.50m/s

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A.6kg?m/s,6kg?m/sB.-4kg?m/s,16kg?m/s
C.6kg?m/s,12kg?m/sD.3kg?m/s,9kg?m/s

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如圖所示,質量為M的木塊靜止在光滑水平面上,質量為m的子彈以水平速度v0射入木塊,并留在木塊里.已知在子彈射入木塊的過程中子彈發生的位移為s1,木塊發生的位移為s2,子彈進入木塊深度為s,子彈受到阻力大小恒為f,子彈射入木塊后二者的共同速度為vt,不計空氣阻力影響,下列說法中不正確的是(  )
A.fs1=
m
v20
2
-
mvt2
2
B.fs2=
Mvt2
2
C.fs=
m
v20
2
-
(m+M)vt2
2
D.fs=
m
v20
2
-
Mvt2
2

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如圖所示,有一內表面光滑的金屬盒,底面長為L=1.2m,質量為m1=1kg,放在水平面上,與水平面間的動摩擦因數為μ=0.2,在盒內最右端放一半徑為r=0.1m的光滑金屬球,質量為m2=1kg,現在盒的左端給盒施加一個水平沖量I=3N?s,(盒壁厚度,球與盒發生碰撞的時間和能量損失均忽略不計).g取10m/s2,求:
(1)金屬盒能在地面上運動多遠?
(2)金屬盒從開始運動到最后靜止所經歷的時間多長?

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A.0.08m/s,40NB.0.04m/s,40N
C.8m/s,20ND.0.08m/s,20N

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下列四幅圖所反映的物理過程中,系統動量守恒的是(  )
A.
在光滑水平面上,子彈射入木塊的過程中
B.
剪斷細線,彈簧恢復原長的過程
C.
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D.
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同步練習冊答案
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