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文档简介
1、滑块模型,由两个物体组成的系统,所受合外力为零而相互作用力为一对摩擦力,动量观点:,能量观点:,内能Q=fs,s为两物体相对滑行的路程,动能定理:,能量守恒:,力的观点:,例1、质量为m20Kg的物体,以水平速度v05m/s的速度滑上静止在光滑水平面上的小车,小车质量为M80Kg,物体在小车上滑行L4m后相对小车静止。求:(1)物体与小车间的滑动摩擦系数。(2)物体相对小车滑行的时间内,小车在地面上运动的距离。,练习:如图所示,一质量为M,长为L的木板固定在光滑水平面上。一质量为m的小滑块以水平速度v0从木板的左端开始滑动,滑到木板的右端时速度恰好为零。 (1)小滑块在木板上的滑动时间; (2
2、)若木块不固定,其他条件不变,小滑块相对木板静止时距木板左端的距离。,例2: 如图所示,一质量为M、长为l0的长方形木板B放在光滑水平地面上,在其右端放一质量为m的小物块A,mM,现以地面为参照系给A、B以大小相等、方向相反的初速度,使A开始向左运动、B开始向右运动,最后A刚好没有滑离B板,以地为参照系。 (1)若已知A和B的初速度大小v0,则它们最后的速度的大小和方向; (2)若初速度大小未知,求小木块A向左运动到达的最远处(从地面上看)离出发点的距离,课堂练习:如图所示,一质量M=3kg的长方形木板B放在光滑水平地面上,在其右端放一个质量m=1kg的小木块A。现以地面为参照系,给A和B以大
3、小均为4m/s,方向相反的初速度,使A开始向左运动,B开始向右运动,但最后A并没有滑离B板。站在地面的观察者看到在一段时间内小木块A正在做加速运动,则在这段时间内的某时刻木板对地面的速度大小可能是( ),A.1.8m/s B.2.4m/s C.2.6m/s D.3.0m/s,1:如图所示,质量为m的物体(可视为质点)以水平初速度v0滑上原来静止在水平光滑轨道上的质量为M的小车上,物体与小车上表面间的动摩擦因数为,小车足够长,求: (1)、物体从滑上小车到相对小车静止所经历的时间; (2)、相对于小车,物体滑行的距离; (3)、物体从滑上小车到相对于小车静止的这段时间内小车通过的距离是多大,课后
4、作业,2、长为1.5m的长木板B静止放在水平冰面上,小物块A以某一初速度从木板B的左端冲上长木板B,直到A、B的速度达到相同,此时A、B的速度为0.4m/s,然后A、B又一起在水平冰面上滑行了8.0cm后停下。若小物块A可视为质点,它与长木板B的质量相同,A、B间的动摩擦因数。 求:(取g10m/s2) (1)木块与冰面的动摩擦因数。 (2)小物块相对于长木板滑行的距离。 (3)为了保证小物块不从木板的右端滑落,小物块冲上长木板的初速度可能是多少?,4如图所示,质量为M的小车A右端固定一根轻弹簧,车静止在光滑水平面上,一质量为m的小物块B从左端以速度v0冲上小车并压缩弹簧,然后又被弹回,回到车
5、左端时刚好与车保持相对静止求整个过程中弹簧的最大弹性势能EP和B相对于车向右运动过程中系统摩擦生热Q各是多少?,5、如下图所示,光滑的曲面轨道的水平出口跟停在光滑水平面上的平板小车的上表面相平,质量为m的小滑块从光滑轨道上某处由静止开始滑下并滑上平板小车,使得小车在光滑水平面上滑动。已知小滑块从光滑轨道上高度为H的位置由静止开始滑下,最终停到板面上的Q点。若平板小车的质量为3m。求(1)小滑块到达轨道底端时的速度大小(2)小滑块滑上小车后,平板小车可达到的最大速度(3)该过程系统产生的总内能,6、如图,长木板ab的b端固定一档板,木板连同档板的质量为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v0 =4.0m/s沿木板向前滑动,直到和档板相撞。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。,选作:如图所示,质量M的平板小车左端放着m的铁块,它与车之间的动摩擦因数为.开始时车与铁块同以v0的速度
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