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文档简介

如图所示 质量为m2长木板放在光滑的水平面上 现有一个质量为m1的小物体 视为质点 以速度v0滑上长木板左端 两者间的动摩擦因数为 则小物体滑上以后的过程中1 分析m1 m2分别做什么运动 并求出其加速度 2 若m1不脱离m2 则从开始到达共速过程 m m2的位移分别是多少 此过程产生的热量又为多少 3 若要m1不脱离m2则木板至少多长 1 2 一块质量为M长为L的长木板 静止在光滑水平桌面上 一个质量为m的小滑块以水平速度v0从长木板的一端开始在木板上滑动 直到离开木板 滑块刚离开木板时的速度为v0 5 若把此木板固定在水平桌面上 其他条件相同 求 1 求滑块离开木板时的速度v 2 若已知滑块和木板之间的动摩擦因数为 求木板的长度 2 如图 长木板ab的b端固定一挡板 木板连同挡板的质量为M 4 0kg a b间距离s 2 0m 木板位于光滑水平面上 在木板a端有一小物块 其质量m 1 0kg 小物块与木板间的动摩擦因数 0 10 它们都处于静止状态 现令小物块以初速度v0 4 0m s沿木板向前滑动 直到和挡板相碰 碰撞后 小物块恰好回到a端而不脱离木板 求碰撞过程中损失的机械能 3 4 如图所示 地面和半圆轨道面均光滑 质量M 1kg 长L 4m的小车放在地面上 其右端与墙壁的距离为S 3m 小车上表面与半圆轨道最低点P的切线相平 现有一质量m 2kg的滑块 不计大小 以v0 6m s的初速度滑上小车左端 带动小车向右运动 小车与墙壁碰撞时即被粘在墙壁上 已知滑块与小车表面的滑动摩擦因数 0 2 g取10m s2 1 求小车与墙壁碰撞时的速度 2 要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道 求半圆轨道的半径R的取值 5 碰撞模型 1 弹性碰撞模型 6 7 类弹

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