如图所示,质量为M=20kg的平板车静止在光滑的水平面上;车上最左端停放着质量为m=5kg的电动车,电动车与平板车上的挡板相距L=5m.电动车由静止开始向右做匀加速运动,经时间t=2s电动车与挡板相碰,问:
(1)碰撞前瞬间两车的速度大小各为多少?
(2)若碰撞过程中无机械能损失,且碰后电动机关闭并刹车,使电动车只能在平板车上滑动,要使电动车不脱离平板车,它们之间的动摩擦因数至少多大?
考点分析:
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物体A、B都静止在同一水平面上,它们的质量分别是m
A和m
B,与水平面之间的动摩擦因数分别为μ
A和μ
B.用平行于水平面的力F分别拉物体A、B,得到加速度a和拉力F的关系图象分别如图中A、B所示.
(1)利用图象求出两个物体的质量m
A和m
B.
甲同学分析的过程是:从图象中得到F=12N时,A物体的加速度a
A=4m/s
2,B物体的加速度a
B=2m/s
2,根据牛顿定律导出:
,∴m
A=3kg,m
B=6kg
乙同学的分析过程是:从图象中得出直线A、B的斜率为:k
A=tan45°=1,k
B=tan26°34′=0.5,而
,∴m
A=1kg,m
B=2kg
请判断甲、乙两个同学结论的对和错,并分析错误的原因.如果两个同学都错,分析各自的错误原因后再计算正确的结果.
(2)根据图象计算A、B两物体与水平面之间动摩擦因数μ
A和μ
B的数值.
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质量为m的小球B用一根轻质弹簧连接.现把它们放置在竖直固定的内壁光滑的直圆筒内,平衡时弹簧的压缩量为x
,如图所示,小球A从小球B的正上方距离为3x
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略小于直圆筒内径),已知弹簧的弹性势能为
,其中k为弹簧的劲度系数,△x为弹簧的形变量.求:
(1)小球A质量.
(2)小球A与小球B一起向下运动时速度的最大值.
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,返回舱与人的总质量为m,火星表面的重力加速度为g,火星的半径为R,轨道舱到火星中心的距离为r,不计火星表面大气对返回舱的阻力和火星自转的影响,则该宇航员乘坐的返回舱至少需要获得多少能量才能返回轨道舱?
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(2)从t=0开始至y=5.4m的质点第一次到达波峰的这段时间内,波源通过的路程是多少?
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