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如圖乙,一質量為m的平板車左端放有質量為M的小滑塊,滑塊與平板車之間的動摩擦因數為μ。開始時,平板車和滑塊共同以速度v0沿光滑水平面向右運動,并與豎直墻壁發生碰撞,設碰撞時間極短,且碰撞后平板車速度大小保持不變,但方向與原來相反。平板車足夠長,以至滑塊不會滑出平板車右端,重力加速度為g。求:

①平板車第一次與墻壁碰撞后再次與滑塊速度相同時兩者的共同速度;
②平板車第一次與墻壁碰撞后再次與滑塊速度相同時,平板車右端距墻壁的距離。

① v=v0 ②

解析試題分析:①設共同速度為v,由動量守恒
Mv0-mv0=(M+m)v
所以,v=v0
②設小車與墻碰撞后向左運動的最大距離為x1
與墻碰撞后小車從左側最遠處運動到與滑塊具有共同速度時通過的距離為x2
由動能定理
-μMgx1=0-mv2
μMgx2=mv2
所以,所求平板車右端距墻壁的距離為

考點: 動量守恒定律,動能定理。

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(14分)如圖所示,弧形軌道的下端與半徑為R的圓軌道平滑連接。現在使小球從弧形軌道上端距地面2R的A點由靜止滑下,進人圓軌道后沿圓軌道運動,軌道摩擦不計。

試求:
(1)小球到達圓軌道最低點B時的速度大小;
(2)小球在最低點B時對軌道的壓力大小;
(3)小球在某高處脫離圓軌道后能到達的最大高度。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(8分)如圖所示,摩托車做特技表演時,以v0=10m/s的初速度沖向高臺,然后以v=7.5m/s的速度從高臺飛出。若摩托車沖向高臺的過程中以P=1.8kW的額定功率行駛,沖到高臺上所用時間t=16s,人和車的總質量m=1.8×102kg,臺高h=5.0m.不計空氣阻力,取g=10m/s2。求:

(1)摩托車落地時速度的大小;
(2)摩托車沖上高臺過程中克服阻力所做的功.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

如圖所示,光滑絕緣水平面AB與傾角θ=37°,長L=5m的絕緣斜面BC在B處圓滑相連,在斜面的C處有一與斜面垂直的彈性絕緣擋板,質量m=0.5kg、所帶電荷量q=5×10-5C的絕緣帶電小滑塊(可看做質點)置于斜面的中點D,整個空間存在水平向右的勻強電場,場強E=2×l05N/C,現讓滑塊以v0=12m/s的速度沿斜面向上運動。設滑塊與擋板碰撞前后所帶電荷量不變、速度大小不變,滑塊和斜面間的動摩擦因數μ=0.1,(g取10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.8)求:

(1)滑塊第一次與擋板碰撞時的速度大小;
(2)滑塊第一次與擋板碰撞后能達到左端的最遠點離B點的距離;
(3)滑塊運動的總路程。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

某游樂場中一種玩具車的運動情況可以簡化為如下模型:豎直平面內有一水平軌道AB與1/4圓弧軌道BC相切于B點,如圖所示。質量m=100kg的滑塊(可視為質點)從水平軌道上的 P 點在水平向右的恒力F的作用下由靜止出發沿軌道AC運動,恰好能到達軌道的末端C點。已知P點與B點相距L=6m,圓軌道BC的半徑R=3m,滑塊與水平軌道AB間的動摩擦因數μ=0.25,其它摩擦與空氣阻力均忽略不計。(g取10m/s2)求:

(1)恒力F的大小.
(2)滑塊第一次滑回水平軌道時離B點的最大距離
(3)滑塊在水平軌道AB上運動經過的總路程S.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(15分)在半徑為R=12000km的某星球表面, 宇航員做了如下實驗,實驗裝置如圖所示。豎直面內的光滑軌道有軌道AB和圓軌道BC組成,將質量為m=0.1kg的小球,從軌道AB上高H處的某點靜止滑下,用力傳感器測出小球經過C點是對軌道的壓力F,改變H的大小,可測出相應的F大小,F隨H的變化關系如圖乙所示,求:

(1)圓軌道的半徑;
(2)該星球表面的重力加速度大小;
(3)該星球的第一宇宙速度。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(16分)如圖所示,固定在地面上的光滑圓弧軌道AB、EF,他們的圓心角均為90°,半徑均為R。一質量為m ,上表面長也為R的小車靜止在光滑水平面CD上,小車上表面與軌道AB、EF的末端B、E相切。一質量為m的物體(大小不計)從軌道AB的A點由靜止下滑,由末端B滑上小車,小車在摩擦力的作用下向右運動。當小車右端與壁DE剛接觸時,物體m恰好滑動到小車右端且與小車共速。小車與DE相碰后立即停止運動但不粘連,物體則繼續滑上圓弧軌道EF,以后又滑下來沖上小車。求:

(1)物體從A點滑到B點時的速率;
(2)物體與小車之間的滑動摩擦力;
(3)水平面CD的長度;
(4)當物體再從軌道EF滑下并滑上小車后,如果小車與壁BC相碰后速度也立即變為零,最后物體m停在小車上的Q點,則Q點距小車右端的距離。

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

(8分)如圖所示,一半徑為R的絕緣圓形軌道豎直放置,圓軌道最低點與一條水平軌道相連,軌道都是光滑的.軌道所在空間存在水平向右的勻強電場,場強為E.從水平軌道上的A點由靜止釋放一質量為的帶正電的小球,為使小球剛好在圓軌道內做圓周運動,求釋放點A距圓軌道最低點B的距離.已知小球受到的電場力大小等于小球重力的倍.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

如圖所示,在豎直平面內,粗糙的斜面軌道AB的下端與光滑的圓弧軌道BCD相切于B點,C點是最低點,圓心角∠BOC=37°,D點與圓心O點等高,圓弧軌道半徑R=1.0 m,現在一個質量為m=0.2 kg可視為質點的小物體,從D點的正上方E點處自由下落,DE距離h=1.6 m,小物體與斜面AB之間的動摩擦因數μ=0.5.取sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10 m/s2。求:
 
(1)小物體第一次通過C點時軌道對小物體的支持力N的大小;
(2)要使小物體不從斜面頂端飛出,斜面的長度LAB至少要多長;
(3)若斜面已經滿足(2)要求,小物體從E點開始下落,直至最后在光滑圓弧軌道做周期性運動,在此過程中系統因摩擦所產生的熱量Q的大小.

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