分析 (1)小車第一次碰墻后,小車向向左做勻減速直線運動,后向右做勻加速直線運動,根據(jù)牛頓第二定律列式求解加速度,根據(jù)運動學公式求解小車右端與墻面之間的最大距離;
(2)鐵塊最終和小車都靜止,根據(jù)功能關(guān)系列式求解即可.
解答 解:(1)小車向向左做勻減速直線運動,加速度為:
a=-$\frac{f}{m}$=-$\frac{μMg}{m}=-7.5m/{s}^{2}$
根據(jù)速度位移公式,有:
d1=$\frac{-{v}_{0}^{2}}{2a}=\frac{-{3}^{2}}{2×(-7.5)}=0.6m$
(2)鐵塊最終和小車都靜止,故:
Q=f•△S=△Ek減
故:
$μMg•△S=\frac{1}{2}(M+m){v}_{0}^{2}$
解得:
△S=$\frac{{\frac{1}{2}(M+m)v_0^2}}{μMg}=\frac{{\frac{1}{2}×(2+3)×{3^2}}}{0.5×3×10}m=1.5m$
答:(1)小車第一次碰墻后,小車右端與墻面之間的最大距離d1是0.6m;
(2)鐵塊最終距小車的左端1.5m.
點評 本題關(guān)鍵是明確兩個物體的運動情況和受力情況,結(jié)合牛頓第二定律和功能關(guān)系列式求解,不難.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 前2 s內(nèi)加速度為2 m/s2 | B. | 全過程中勻速運動的時間為7 s | ||
C. | 全過程的平均速度為1 m/s | D. | 全過程發(fā)生的位移為20 m |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 3N、4N、9N | B. | 1N、2N、10N | C. | 6N、7N、14N | D. | 6N、5N、9N |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電阻率ρ與導體的面積S成正比,與R成正比,與長度l成反比 | |
B. | 電阻率ρ只與導體的材料有關(guān),是表征材料導電能力的物理量 | |
C. | 電阻率ρ大的導體,其電阻也一定大 | |
D. | 各種材料的電阻率都隨溫度的升高而增大 |
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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. | 變慢了,應(yīng)增長擺長 | B. | 變慢了,應(yīng)縮短擺長 | ||
C. | 變快了,應(yīng)增長擺長 | D. | 變快了,應(yīng)縮短擺長 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 1.0×10-7m | B. | 1.38×10-7m | C. | 2.76×10-7m | D. | 2.0×10-7m |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 兩公式對一切情況都適用 | |
B. | 由公式R=$\frac{U}{I}$可知,導體的電阻R與U成正比,與I成反比 | |
C. | 由R=ρ•$\frac{l}{S}$可知,導體的電阻在溫度一定時與導體長度成正比,與導體的橫截面積成反比 | |
D. | 公式R=ρ•$\frac{l}{S}$解得ρ=$\frac{RS}{l}$可知,電阻率與導體的橫截面積成正比,與導體長度成反比 |
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