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文档简介

1、a,1,滑板的主题,a,2,1 .如图所示,质量为M=2kg的小车放置在平滑的水平面上,在小车的右端放置质量为m=1kg的小车。 两者之间的动摩擦系数=0.1,物体以v1=0.4m/s的水平速度向左移动时,求出云同步;车辆以v2=0.8m/s的初速向右移动时,求出(g=10m/S2 ):(1)物体和车辆相对静止时,物体和车辆的速度大小和方向(2) 汽车的长度l至少是多少,a、3、2 .质量m的长板b静止在平滑的水平面上,质量m小的滑块a (可看作质点)以水平速度v0从长板的一端滑到板上,另一端的滑块刚离开板后的速度是1/3v0,将该板水平如图所示,在质量m的车的左端放置质量m的物体。 物体和车

2、之间的摩擦系数,现在,车和物体以速度v0在水平平滑的地面上一起向右等速运动。 与车垂直的墙壁弹性碰撞后,物体用车向右滑动一定距离后,一起向左运动,求出物体用车滑动的最大距离。 解:车撞墙后,速度反转,从动量守恒定律开始,(M m)V=(M-m)v0,最后的速度v,能量守恒定律,1/2(m)v0-1/2(m)v2=mgs,a,5,例4,如图所示,长度为l质量m-1的板a被放置在平滑的水平面上, 左端放置质量m2的物体b的解:板与墙壁碰撞后的速度反转,动量守恒定律(左为正方向),(m1m2) v=(m1m2) v 0, (1) m1m 2最后以共同速度v向左运动时,为能量守恒定律,1/2(m1 m

3、2)v0 2- 1/2(m1 m2) V 2 m2g l、a、6 (2)m1=m2碰撞后的系统的总运动量为0,最后全部静止在水平面上,静止时的物体位于板的右侧时,能量守恒定律、1/2(m1 m2)v0 2m2g l、(m1 m2板能够多次碰撞壁时,碰撞后的总运动量为右,最后的板接近壁而静止在能量守恒定律,1/2(m1 m2)v0 2m2g l,a,7,5 .长度L=1m,质量M=1kg的板AB平滑地静止的AB的左端有质量M=1kg的小的木块c,现在,以水平定力F=20N作用于c,从静止到AB的右端向右移动,c和AB的求出f为c的功和系统产生的热量,解: c受到外力的作用,因此系统运动量没有保存

4、,如果将板向前移动的位移设为s,则木块的位移为s 1,时间为t C: F(S L)-mg(S L)=1/2mvm2,(F-mg)t=mvm,ab : 对于mg t=M vM,如果求解以上的4式,则vm=3vM S=0.5 m,f对于c所做的功W=F(S L)=30J,摩擦产生的热Q=mgL=5J,a、8、8,2001年春季北京牌:如图所示,a、b静止在水平地面上,完全相同a的左端和b的右端相接。两板的质量都是M=2.0kg,长度都是l=1.0m,c是赋予质量m=1.0kg的木块的初速v0=2.0m/s,将其从b板的左端向右移动得知地面平滑,c和a、b之间的动摩擦系数都是=0.10,最后c分别以怎样的速度等速运动,重力加速度g=10m/s2 .a、9解:首先,小物块c在板b上移动距离x后,在b上停止时的a、b、c三者的速度相等,为v,通过动量守恒得到,在此过程中板b的位移为s,小物块c的位移为S x,根据功能关系得到,根据解、二式得到,代入数的x大于b板的长度l表示小物块c不停止在b板上,另一方面,设将要滑入a大板块的c刚滑入a大板块后的速度为v1时,a、b大板块的速度为v1,从图示:动量守恒,根据功能关系,用问题代入数据求出解时由于v1一定是正的,所以合理的解是,b以V1=0.155m/s进行等速运动,

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