1.如圖所示,質(zhì)量M=4kg、高度為h=1.25m的小車放在水平光滑的平面上,以3m/s速度勻速運動,某時刻在小車前端輕輕地放上一個大小不計,質(zhì)量為m=2kg的小物塊,物塊與小車間的動摩擦因數(shù)為0.1.求:(取g=10m/s2
(1)為使小物塊滑離小車,小車最大長度;
(2)若小車長度l=1.5m,小物塊滑離小車落地瞬時,小車與物塊的水平距離為多少?

分析 (1)小物塊與小車組成的系統(tǒng)所受的合外力為零,總動量守恒,由動量守恒定律求出兩者相對靜止時的共同速度,由能量守恒定律求出兩者的相對位移大小,即為小車最大長度.
(2)根據(jù)動量守恒和能量守恒,求出小物塊滑離小車時的速度.小物塊滑離小車后做平拋運動,由高度求出平拋運動的時間,再由位移公式和幾何關(guān)系求解.

解答 解:(1)小物塊與小車組成的系統(tǒng)所受的合外力為零,總動量守恒,取水平向右為正方向,根據(jù)動量守恒定律得:
 Mv0=(M+m)v
解得:v=$\frac{M{v}_{0}}{M+m}$=$\frac{4×3}{4+2}$=2m/s
根據(jù)系統(tǒng)的能量守恒得
  μmgL=$\frac{1}{2}M{v}_{0}^{2}$-$\frac{1}{2}(M+m){v}^{2}$
解得 L=3m
所以為使小物塊滑離小車,小車最大長度為3m.
(2)設(shè)小物塊滑離小車落地瞬時,物塊與小車的速度分別為v1和v2
根據(jù)動量守恒定律和能量守恒定律得:
  Mv0=mv1+Mv2;
  μmgl=$\frac{1}{2}M{v}_{0}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$-$\frac{1}{2}M{v}_{2}^{2}$
代入解得 v1=$\frac{4+\sqrt{22}}{2}$m/s,v2=$\frac{8-\sqrt{22}}{4}$m/s(另一組解不合理,舍去)
小物塊滑離小車后做平拋運動,則 h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得
  t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=$\sqrt{\frac{2×1.25}{10}}$=0.5s
故小物塊滑離小車落地瞬時,小車與物塊的水平距離為 
△x=(v1-v2)t=$\frac{3}{8}\sqrt{22}$m
答:
(1)為使小物塊滑離小車,小車最大長度為3m.
(2)小物塊滑離小車落地瞬時,小車與物塊的水平距離為$\frac{3}{8}\sqrt{22}$m.

點評 本題是物塊在小車上滑動的類型,根據(jù)系統(tǒng)的動量守恒和能量守恒研究,也可以根據(jù)牛頓第二定律及運動學(xué)基本公式結(jié)合求解.

練習(xí)冊系列答案
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(1)小球在B點時的速度大小為$\frac57vzpxx{△t}$;
(2)小球從A點到B點的過程中,動能減少量為$\frac{1}{2}m{{v}_{A}}^{2}-\frac{1}{2}m\frac{rfzdxv7^{2}}{△{t}^{2}}$;
(3)在誤差允許范圍內(nèi),若等式gh=$\frac{1}{2}({{v}_{A}}^{2}-\frac{rzpfz57^{2}}{△{t}^{2}})$成立,就可以驗證機(jī)械能守恒(用題目中給出的物理量符號表示).

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12.如圖所示,物體在與水平方向成θ角的恒力F作用下,沿水平地面向右做勻速直線運動,則下列說法中正確的是( 。
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