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文档简介

动量守恒定律的应用滑块类

第三种是用动量的观点解,包含动量定理、动量守恒定律。对于不涉及物体运动过程中的加速度而涉及物体运动时间的问题,特别对于打击一类的问题,因时间短且冲力随时间变化,应用动量定理求解,即Ft=mv-mv0;对于碰撞、爆炸、反冲及合外力为零的系统一类的问题,若只涉及初、末速度而不涉及力、时间,应用动量守恒定律求解。12.如图所示,质量M=4kg的滑板B静止放在光滑水平面上,滑板右端固定一根轻质弹簧,弹簧的自由端C到滑板左端的距离L=0.5m,可视为质点的小木块A质量m=1kg,原来静止于滑板的左端,滑板与木块A之间的动摩擦因数μ=0.2。当滑板B受水平向左恒力F=14N作用时间t后撤去F,这时木块A恰好到达弹簧自由端C处,此后运动过程中弹簧的最大压缩量为s=5cm。g取10m/s2。求:(1)水平恒力F的作用时间t;(2)木块A压缩弹簧过程中弹簧的最大弹性势能;(3)当小木块A脱离弹簧且系统达到稳定后,整个运动过程中系统所产生的热量。

14.如图所示,光滑水平地面上有一足够长的木板,左端放置可视为质点的物体,其质量为m1=1kg,木板与物体间动摩擦因数μ=0.1。二者以相同的初速度v0=0.8m/s—起向右运动,木板与竖直墙碰撞时间极短,且没有机械能损失。g=10m/s2。(1)如果木板质量m2=3kg,求物体相对木板滑动的最大距离;(2)如果木

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