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如图所示,一质量为M的平板车B放在光滑水平面上,在其左端放一质量为m的小木块A(...

如图所示,一质量为M的平板车B放在光滑水平面上,在其左端放一质量为m的小木块A(可视为质点),M>mAB间的动摩擦因数为μ,在平板车右方的水平面上固定一竖直挡板P。开始时AB以速度v0一起向右运动,某时刻B与挡板P相撞并立即以原速率反向弹回,在此后的运动过程中A不会滑离B,重力加速度为g。求:

1AB的最终速度;

2)木板的最小长度;

3)小木块A离挡板P最近时,平板车B的最右端距挡板P的距离。

 

(1)(2)(3) 【解析】 (1)选水平向左为正方向,从B撞挡板后到AB相对静止,AB动量守恒: Mv0-mv0=(M+m)v共, 解得: v共= (2)A在B上相对滑动的过程AB能量守恒: (M+m)v02=(M+m)v共2+μmgL 解得: (3)小木块A向右匀减速到速度为零时A离挡板P最近,A在B上滑动到vA=0的过程动量守恒: Mv0-mv0 =MvB 解得: vB= 平板车B向左匀减速直线,由动能定理知: -μmgx=MvB2-Mv02 解得 x=  
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如图所示,光滑水平面上有一质量为的小车和质量为的平板拖车B,用松弛的不能伸长的轻绳连接,质量为的小物块C置于拖车上.设拖车长度足够长,物体和拖车间的动摩擦因数μ=02.对小车A作用一个水平向右的冲量,使小车A获得=3m/s的速度,问:

ABC以相同速度运动时,共同运动的速度是多大?

②CB上移动的距离是多少?

 

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质量为的平板小车静止在光滑的水平面上,如图所示,当时,两个质量分别为的小物体都以大小为,方向相反的水平速度,同时从小车板面上的左右两端相向滑动。到它们在小车上停止滑动时,没有相碰,与车间的动摩擦因数,求:

1在车上刚停止滑动时,和车的速度大小。

2在车上都停止滑动时车的速度及车已经运动的时间。

 

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如图所示,光滑水平面上有一质量M=4.0kg的带有圆弧轨道的小车,车的上表面是一段长L=1.0m的粗糙水平轨道,水平轨道左侧连一半径R=0.25m光滑圆弧轨道,圆弧轨道与水平轨道在点相切。车右端固定一个尺寸可以忽略、处于锁定状态的压缩弹簧,一质量m=1.0kg的小物块紧靠弹簧放置,小物块与水平轨道间的动摩擦因数=0.50,整个装置处于静止状态,现将弹簧解除锁定,小物块被弹出,恰能到达圆弧轨道的最高点A,取g=10m/s2,求:

1)解除锁定前弹簧的弹性势能;

2)小物块第二次经过点时的速度大小。

 

 

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质量为的小球从离地面足够高的地方由静止释放,运动过程中受到空气阻力与运动方向相反,大小与速度成正比,即为未知比例系数)。运动时间后,小球以速度做匀速直线运动。已知重力加速度为。求:

1)比例系数的表达式;

2)当小球的速度为时,小球的加速度的大小;

3)有同学认为:在时间内小球下降的高度,你认为他的观点正确吗?如果正确,请说明理由;如果不正确,写出你的观点,并说明你的理由。

 

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如图所示摩托车做腾跃特技表演,沿曲面冲上高0.8m顶部水平高台,接着以4m/s水平速度离开平台,落至地面时,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点切入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑.AB为圆弧两端点,其连线水平.已知圆弧半径为2m,人和车的总质量为200kg,特技表演的全过程中,空气阻力不计.(计算中取g=10m/s2.:

(1)从平台飞出到A点,人和车运动的水平距离s.

(2)从平台飞出到达A点时速度大小及圆弧对应圆心角θ.

(3)若已知人和车运动到圆弧轨道最低点O速度为6m/s,求此时人和车对轨道的压力.

 

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