分析 (1)開始時小木塊受到向后的摩擦力,做勻減速運動,長木板受到向前的摩擦力做勻加速運動,由牛頓第二定律求出木板的加速度,再由位移公式求得第一次與墻碰撞所經(jīng)歷的時間.
(2)當(dāng)長木板反彈后,小木塊繼續(xù)勻減速前進(jìn),長木板向左勻減速運動,一直回到原來位置才靜止;之后長木板再次向右加速運動,小木塊還是勻減速運動;長木板運動具有重復(fù)性,由于木板長度可保證物塊在運動過程中不與墻接觸,故直到兩者速度相同,一起與墻壁碰撞后反彈;之后長木板向左減速,小木塊向右減速,兩者速度一起減為零.通過分析兩者的速度關(guān)系,運用歸納法求解.
(3)最終長木板停在墻壁處.
解答 解:(l)物塊滑上木板后,在摩擦力作用下,木板從靜止開始做勻加速運動.設(shè)木板加速度為a,經(jīng)歷時間T后與墻第一次碰撞.碰撞時的速度為v1,則
對長木板,由牛頓第二定律得:μmg=Ma …①
由位移公式有 L=$\frac{1}{2}$aT2…②
又有 v1=at…③
聯(lián)立①②③解得:T=0.4s,v1=0.4m/s…④
(2)在物塊與木板兩者達(dá)到共同速度前,在每兩次碰撞之間,木板受到物塊對它的摩擦力作用而做加速度恒定的勻減速直線運動,因而木板與墻相碰后將返回至初態(tài),所用時間也為T.
設(shè)在物塊與木板兩者達(dá)到共同速度v前木板共經(jīng)歷n次碰撞,則有
v=v0-(2nT+△t)a=a△t…⑤
式中△t是碰撞n次后木板從起始位置至達(dá)到共同速度時所需要的時間.
由于最終兩個物體一起以相同的速度勻速前進(jìn),故⑤式可改寫為
2v=v0-2nT…⑥
由于木板的速率只能位于0到v1之間,故有
0≤v0-2nT≤2v1…⑦
求解上式得1.5≤n≤2.5
由于n是整數(shù),故n=2 …⑧
由于速度相同后還要再一起與墻壁碰撞一次,故一共碰撞三次;即從物塊滑上木板到首次兩者達(dá)到共同速度時,木板與墻共發(fā)生三次碰撞.
(3)由于不斷往復(fù)運動,系統(tǒng)的機(jī)械能不斷減少,最終長木板最停在墻壁處.
答:(1)長木板經(jīng)0.4s時間第一次與墻碰撞;
(2)小物塊首次恰與長木板達(dá)到共同速度時,長木板與墻碰撞了3次;
(3)長木板最停在墻壁位置.
點評 本題關(guān)鍵要分清出長木板的運動為往復(fù)運動,具有重復(fù)性,而小木塊的運動是勻減速直線運動,然后根據(jù)運動學(xué)公式列式求解.
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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測試點 | 電壓示數(shù) |
a、b | 有示數(shù) |
c、d | 無示數(shù) |
d、f | 有示數(shù) |
測試點 | 表針偏轉(zhuǎn)情況 |
c、d | |
d、e | |
e、f |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 微粒帶負(fù)電 | B. | 微粒帶正電 | ||
C. | 微粒的機(jī)械能守恒,電勢能增大 | D. | 微粒的機(jī)械能守恒,動能減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 重力的大小可以用彈簧秤來測量,其實物體對彈簧的拉力就是物體的重力 | |
B. | 物體在空中下落時受到的重力比靜止時受到的重力大 | |
C. | 用一根細(xì)線懸掛的物體靜止時,細(xì)線方向不一定通過重心 | |
D. | 規(guī)則且質(zhì)量分布均勻的物體的重心,一定在它的幾何中心上 |
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