分析 (1)木塊和小車組成的系統(tǒng),所受合力為零,動量保持不變,根據(jù)動量守恒定律求出,木塊和小車相對靜止時小車的速度大。
(2)以木塊為研究對象,根據(jù)動量定理求出時間.
(3)根據(jù)牛頓第二定律分析求出木塊和小車的加速度,再由運動學(xué)公式求出兩物體的位移及相對位移大;由功的計算公式求出克服摩擦做的功.
解答 解:(1)設(shè)木塊質(zhì)量m,小車M,對木塊和小車組成的系統(tǒng)所受合外力為零,系統(tǒng)動量守恒,以木塊的初速度方向為正方向,由動量守恒定律得:
mv0=(M+m)v,
解得:$v=\frac{m}{M+m}{v_0}=\frac{0.4}{0.4+1.6}×2=0.4m/s$;
(2)以木塊為研究對象,由動量定理可得:
ft=mv-mv0,
解得:$t=\frac{{v-{v_0}}}{μg}=\frac{-(0.4-2)}{0.2×10}×4=0.8s$;
(3)木塊做勻減速運動,f=μmg,加速度為:${a_1}=\frac{f}{m}=μg=2m/{s^2}$,
車做勻加速運動,加速度為:${a_2}=\frac{f}{M}=\frac{μmg}{M}=\frac{0.2×0.4×10}{1.6}=0.5m/{s^2}$,
由運動學(xué)公式得:vt2-v02=2as
得在此過程中木塊的位移為:${S_1}=\frac{v_t^2-v_0^2}{2a}=\frac{{{{0.4}^2}-{2^2}}}{-2×2}=0.96m$,
車的位移為:${S_2}=\frac{1}{2}{a_2}{t^2}=\frac{1}{2}×0.5×{0.8^2}=0.16m$,
由此可知,木塊在小車上滑行的距離為:△S=S1-S2=0.8m,
克服摩擦做的功為:W=μmg△S=0.2×0.4×10×0.8=0.64J;
答:(1)木塊和小車相對靜止時小車的速度為0.4m/s.
(2)從木塊滑上小車到它們處于相對靜止所經(jīng)歷的時間為0.8s.
(3)從木塊滑上小車到它們處于相對靜止木塊在小車上滑行的距離為0.8m,克服摩擦做的功為0.64J.
點評 本題考查了求速度、時間與內(nèi)能問題,分析清楚物體運動過程運動過程是正確解題的關(guān)鍵,應(yīng)用動量守恒定律、動量定理、牛頓第二定律與運動學(xué)公式可正確解題.
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體在地面時的機械能為mgh | |
B. | 物體在地面時的機械能為$\frac{1}{2}$${mv}_{0}^{2}$ | |
C. | 重力對物體做的功為mgh | |
D. | 物體在海平面上的動能為$\frac{1}{2}$m${v}_{0}^{2}$+mgh |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體的位置變化越大,則速度變化越大 | |
B. | 物體位置變化的越快,則速度變化越快 | |
C. | 物體速度變化率越大,則加速度越大 | |
D. | 物體速度為零,加速度也一定為零 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 各等勢線的電勢大小關(guān)系為φK<φL<φM | |
B. | a點與b點的電場強度相同 | |
C. | a點與e點的電場強度相同 | |
D. | 粒子在c點的電勢能大于在e點的電勢能 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{2πN{R}_{2}{R}_{3}}{{R}_{1}•t}$ | B. | $\frac{2πN{R}_{2}{R}_{1}}{{R}_{3}•t}$ | C. | $\frac{2πN{R}_{1}{R}_{3}}{{R}_{2}•t}$ | D. | $\frac{2πN{R}_{3}}{{R}_{2}{R}_{1}•t}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 盧瑟福通過α粒子散射實驗建立了原子核式結(jié)構(gòu)模型 | |
B. | β衰變中產(chǎn)生的β射線實際上是原子的核外電子掙脫原子核的束縛而形成的 | |
C. | 對于任何金屬都存在一個“極限頻率”,入射光的頻率必須小于這個頻率,才能產(chǎn)生光電效應(yīng) | |
D. | 入射光的強度增大,從金屬表面逸出的光電子的最大初動能也會增大 | |
E. | 處于基態(tài)氫原子最穩(wěn)定 |
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