分析 (1)隔離對物體和平板車分析,根據(jù)牛頓第二定律求出加速度的大小,結(jié)合位移之差等于L求出運動的時間,根據(jù)速度時間公式求出物體剛脫離小車時的速度;
(2)根據(jù)高度求出平拋運動的時間,結(jié)合牛頓第二定律求出物體離開平板車后的加速度大小,結(jié)合物塊的速度求出水平位移,根據(jù)平板車的速度和加速度求出勻加速直線運動的位移,通過位移之差求出當(dāng)物體落地時距離平板車左端的水平距離.
解答 解:(1)隔離對物體分析,物體的加速度大小為:
${a}_{1}=\frac{μmg}{m}=μg=0.2×10m/{s}^{2}$=2m/s2.
小車的加速度為:
${a}_{2}=\frac{F-μmg}{M}=\frac{60-0.2×50}{10}=5m/{s}^{2}$,
根據(jù)$\frac{1}{2}{a}_{2}{t}^{2}-\frac{1}{2}{a}_{1}{t}^{2}=L$得代入數(shù)據(jù)解得:t=1s,
則物體剛脫離小車時的速度為:
v1=a1t=2×1m/s=2m/s.
(2)根據(jù)h=$\frac{1}{2}gt{′}^{2}$得物體離開平板車做平拋運動的時間為:
$t′=\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2×1.25}{10}}s=0.5s$.
物體平拋運動的水平位移為:
x1=v1t′=2×0.5m=1m,
物體離開平板車后,平板車的加速度為:
${a}_{3}=\frac{F}{M}=\frac{60}{10}m/{s}^{2}=6m/{s}^{2}$,
物體離開平板車時,平板車的速度為:
v2=a2t=5×1m/s=5m/s,
則平板車的位移為:
${x}_{2}={v}_{2}t′+\frac{1}{2}{a}_{3}t{′}^{2}$=$5×0.5+\frac{1}{2}×6×0.25m$=3.25m,
當(dāng)物體落地時,距離平板車左端的水平距離為:
△x=x2-x1=3.25-1m=2.25m.
答:(1)物體剛脫離小車時的速度為2m/s;
(2)當(dāng)物體落地時,距離平板車左端的水平距離為2.25m.
點評 解決本題的關(guān)鍵理清物體和平板車在整個過程中的運動規(guī)律,結(jié)合牛頓第二定律和運動學(xué)公式綜合求解,知道加速度是聯(lián)系力學(xué)和運動學(xué)的橋梁.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 它們的向心力之比等于半徑之比 | |
B. | 它們的周期之比等于半徑之比 | |
C. | 它們的動能之比等于半徑之比 | |
D. | 設(shè)O點為勢能零點,它們的動能之比等于重力勢能之比 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | F1先增大后減小 | B. | F2先增大后減小 | C. | F先增大后減小 | D. | F先減小后增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 電子的衍射圖樣表明電子具有波動性 | |
B. | 太陽輻射的能量主要來自太陽內(nèi)部的熱核反應(yīng) | |
C. | 氫原子從某激發(fā)態(tài)躍遷至基態(tài)要吸收特定頻率的光子 | |
D. | 結(jié)合能越大,原子核中核子結(jié)合得越牢固,原子核越穩(wěn)定 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 向右加速運動 | B. | 向右減速運動 | C. | 向左加速運動 | D. | 向左減速運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 天車的速度v越大,貨物的末速度越大 | |
B. | 天車的速度v越大,貨物的末速度越小 | |
C. | 天車的速度v越大,貨物的末速度不變 | |
D. | 天車的速度v取某一數(shù)值時,貨物的末速度有一最小值 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 油滴必帶正電荷,電荷量為$\frac{mg}{{v}_{0}B}$ | |
B. | 油滴必帶正電荷,電荷量為$\frac{2mg}{{v}_{0}B}$ | |
C. | 油滴必帶負電荷,比何$\frac{q}{m}$=$\frac{g}{{v}_{0}B}$ | |
D. | 油滴帶什么電荷都可以,只要滿足q=$\frac{mg}{{v}_{0}B}$ |
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