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题目
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如图所示,质量m=20kg的物体以水平速度v0=5m/s滑上静止在水平地面的平板小车的左端.小车质量M=80kg,物体在小车上滑行一段距离后相对于小车静止.已知物体与平板间的动摩擦因数μ=0.8,小车与地面间的摩擦可忽略不计,g取10m/s2,求:
(1)物体相对小车静止时,小车的速度大小;
(2)整个过程中系统产生的热量;
(3)小车在地面上滑行的距离.
答案
(1)因小车与地面之间没有摩擦力,物体和车组成的系统,合外力为零,系统的动量守恒,取向右方向为正方向,根据系统的动量守恒可得,
mv0=(M+m)v
即20×5=(20+80)v
解得:v=1m/s,即物体相对小车静止时,小车速度大小为1m/s.
(2)根据系统的能量守恒可得,
产生的热量 Q=
1
2
mv02-
1
2
(m+M)v2=[
1
2
×20×52-
1
2
×(20+80)×12]J=200J.
(3)对小车,由动能定理可得,
W=fS=
1
2
Mv2
即160S=
1
2
×80×12J=40J,
所以S=0.25m,
答:(1)物体相对小车静止时,小车的速度大小是1m/s;(2)整个过程中系统产生的热量是200J;(3)小车在地面上滑行的距离是0.25m.
核心考点
试题【如图所示,质量m=20kg的物体以水平速度v0=5m/s滑上静止在水平地面的平板小车的左端.小车质量M=80kg,物体在小车上滑行一段距离后相对于小车静止.已知】;主要考察你对动量守恒定律等知识点的理解。[详细]
举一反三
甲乙两球在水平光滑轨道上同方向运动,已知它们的动量分别是p1=5kg.m/s,p2=7kg.m/s,甲从后面追上乙并发生碰撞,碰后乙球的动量变为10kg.m/s,则两球质量m1与m2间的关系可能是(  )
A.m1=m2B.2m1=m2C.4m1=m2D.6m1=m2
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一只爆竹竖直升空后,在高为h处达到最高点发生爆炸,分成两块,两块质量之比为2:1,其中质量小一块速度为V,则两块爆竹落地后相距(  )
A.2V


2h
g
B.V


2h
g
C.
3V
2


2h
g
D.
2V
3


2h
g
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如图所示,光滑弧形轨道和一足够长的光滑水平轨道相连,水平轨道上方有足够长的光滑绝缘体MN,上挂一光滑铝环A,在弧形轨道上高为h的地方无初速释放磁铁B(可视为质点),B下滑至水平轨道时恰沿A的中心轴线运动,设A、B的质量分别为MA、MB,求A获得最大速度和全过程中产生的电能.(忽略B沿弧形轨道下滑时环A产生的感应电流)
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如图所示,A、B两球的质量均为m,其间有压缩的轻、短弹簧,弹簧处于锁定状态,两球的大小忽略,整体视为质点,该装置从半径为R的竖直光滑圆轨道左侧与圆心等高处由静止下滑,滑至最低点解除对弹簧锁定后,B球恰好能到达轨道最高点,求弹簧处于锁定状态时的弹性势能.
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如图所示,在光滑的水平面上有一长为L的木板B,上表面粗糙,在其左端有一光滑的
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圆弧槽C,与长木板接触但不相连,圆弧槽的下端与木板上表面相平,B、C静止在水平面上.现有滑块A以初速V0从右端滑上B,并以
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2
V0滑离B,恰好能到达C的最高点.A、B、C的质量均为m,试求:
(1)木板B上表面的动摩擦因素μ;
(2)
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圆弧槽C的半径R;
(3)当A滑离C时,C的速度.
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