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(新課標(biāo))2020高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題強(qiáng)化訓(xùn)練6 動量的綜合應(yīng)用(含解析)

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1、專題強(qiáng)化訓(xùn)練(六) 一、選擇題(共10個小題,7~10為多選,其余為單選,每題5分共50分) 1.一顆鋼珠從靜止?fàn)顟B(tài)開始自由落體,然后陷入泥潭中.若把它在空中自由落體的過程稱為Ⅰ,進(jìn)入泥潭直到停止的過程稱為Ⅱ,則(  ) A.過程Ⅰ中鋼珠動量的改變量小于重力的沖量 B.過程Ⅱ中鋼珠所受阻力的沖量大小等于過程Ⅰ中重力沖量的大小 C.過程Ⅱ中鋼珠的動量改變量等于阻力的沖量 D.過程Ⅱ中阻力的沖量大小等于過程Ⅰ與過程Ⅱ重力沖量的大小 答案 D 解析 過程Ⅰ中鋼珠所受外力只有重力,由動量定理知鋼珠動量的改變等于重力的沖量,故A項錯誤;過程Ⅱ中,鋼珠所受外力有重力和阻力,所以過程Ⅱ中阻力

2、的沖量大小等于過程Ⅰ中重力的沖量大小與過程Ⅱ中重力沖量大小的和,故B項錯誤,D項正確;過程Ⅱ中,鋼珠所受外力有重力和阻力,所以過程Ⅱ中鋼珠的動量改變量等于重力和阻力的沖量的和,故C項錯誤. 2.如圖,兩位同學(xué)同時在等高處拋出手中的籃球A、B,A以速度v1斜向上拋出,B以速度v2豎直向上拋出,當(dāng)A到達(dá)最高點(diǎn)時恰與B相遇.不計空氣阻力,A、B質(zhì)量相等且均可視為質(zhì)點(diǎn),重力加速度為g,以下判斷不正確的是(  ) A.相遇時A的速度一定為零 B.相遇時B的速度一定為零 C.A從拋出到最高點(diǎn)的時間為 D.從拋出到相遇A、B動量的變化量相同 答案 A 解析 A分解為豎直向上的勻減速直線運(yùn)動

3、與水平方向的勻速直線運(yùn)動,相遇時A達(dá)到最高點(diǎn)則其豎直方向的速度為0,水平方向速度不變,合速度不為0,故A項不正確;A在豎直方向的分速度為vy,則相遇時:vyt-gt2=vBt-gt2,解得vB=vy,B達(dá)到最高點(diǎn),速度也為0,故B項正確;A與B到達(dá)最高點(diǎn)的時間相等為t=,故C項正確; 兩者受到的外力為重力,時間相同則沖量相同,動量的變化量相同,故D項正確.本題選不正確的,故選A項. 3.某同學(xué)為了研究超重和失重現(xiàn)象,將重為50 N的物體帶上電梯,并將它放在電梯中的力傳感器上.若電梯由靜止開始運(yùn)動,并測得重物對傳感器的壓力F隨時間t變化的圖象,如圖所示.設(shè)電梯在第1 s末、第4 s末和第8

4、s末的速度大小分別為v1、v4和v8,以下判斷中正確的是(  ) A.電梯在上升,且v1>v4>v8 B.電梯在下降,且v1>v4

5、動量變化量為正值,說明動量變化量的方向向下;從7~8 s時間內(nèi),向下做勻減速運(yùn)動,動量的變化量是負(fù)值,說明動量變化量的方向向上,所以重物從1~2 s和從7~8 s時間內(nèi)動量的變化不相同,故C項正確;電梯對重物的支持力在第1 s內(nèi)和第9 s內(nèi)的平均速度相等,支持力大小不等,功率不等,故D項錯誤.故選C項. 4.運(yùn)動員在水上做飛行運(yùn)動表演他操控噴射式懸浮飛行器將水帶豎直送上來的水反轉(zhuǎn)180°后向下噴出,令自己懸停在空中,如圖所示.已知運(yùn)動員與裝備的總質(zhì)量為90 kg,兩個噴嘴的直徑均為10 cm,已知重力加速度大小g=10 m/s2,水的密度ρ=1.0×103 kg/m3,則噴嘴處噴水的速度大約

6、為(  ) A.2.7 m/s       B.5.4 m/s C.7.6 m/s D.10.8 m/s 答案 C 解析 設(shè)飛行器對水的平均作用力為F,根據(jù)牛頓第三定律可知,水對飛行器的作用力的大小也等于F,對飛行器受力分析,則:F=Mg 設(shè)水噴出時的速度為v,在時間t內(nèi)噴出的水的質(zhì)量:Δm=ρ·V=2ρSvt t時間內(nèi)質(zhì)量為Δm的水獲得的沖量:I=Ft=Δmv 聯(lián)立以上各式得:v== m/s≈7.6 m/s,則C項正確,A、B、D三項錯誤.故選C項. 5.在光滑水平面上放置兩長度相同,質(zhì)量分別為M1和M2的木板P、Q,在木板的左端各有一大小、形狀、質(zhì)量完全相同的物塊a

7、和b,兩物塊與木板間的動摩擦因數(shù)相同,且木板和物塊均處于靜止?fàn)顟B(tài).現(xiàn)對物塊a和b分別施加水平恒力F1和F2,使它們向右運(yùn)動.當(dāng)物塊與木板分離時,P、Q的動量大小分別為p1、p2,下列判斷正確的是(  ) A.若F1=F2、M1>M2,則p1>p2 B.若F1=F2、M1p2 C.若F1>F2、M1=M2,則p1>p2 D.若F1

8、速度大小為a2, 根據(jù)牛頓第二定律得:a1=,a2=,其中m為物塊a和b的質(zhì)量. 設(shè)板的長度為L,它們向右都做勻加速直線運(yùn)動,當(dāng)物塊與木板分離時: a與P的相對位移為:L=at12-a1t12; b與Q的相對位移為:L=at22-a2t22; 若M1>M2,則a1a2,所以得:t1>t2,所以p1>p2,故B項正確; 若F1>F2、M1=M2,根據(jù)受力分析和牛頓第二定律得: a的加速度大于b的加速度,即aa>ab. 由于M1=M2,所以P、Q加速度相同,設(shè)P、Q加

9、速度為a. 它們向右都做勻加速直線運(yùn)動,當(dāng)物塊與木板分離時: a與P的相對位移為:L=aat12-at12 b與Q的相對位移為:L=abt22-at22 由于aa>ab 所以得:t1t2則p1>p2,故D項錯誤.故選B項. 6.如圖所示,在光滑的水平面上有一豎直向下的勻強(qiáng)磁場,該磁場分布在寬為L的區(qū)域內(nèi).現(xiàn)有一個邊長為a(a

10、動過程始終受到安培力 C.線圈完全進(jìn)入磁場時的速度大于 D.線圈完全進(jìn)入磁場時的速度等于 答案 D 解析 根據(jù)楞次定律可知線框進(jìn)入磁場過程中進(jìn)入磁場過程中電流為逆時針方向,故A項錯誤;線框進(jìn)入和離開磁場過程中磁通量發(fā)生變化,產(chǎn)生感應(yīng)電流,產(chǎn)生安培力,完全進(jìn)入磁場后磁通量不變,不會產(chǎn)生感應(yīng)電流,沒有安培力,故B項錯誤;對線框進(jìn)入或穿出磁場過程,初速度為v0,末速度為v.設(shè)完全在磁場中時的速度為v′,由動量定理可知: 進(jìn)入磁場過程中:-BI1LΔt1=mv′-mv0,電量q=I1Δt1=,得:m(v0-v′)=BLq=,同理可得離開磁場過程中:m(v′-v)=, 進(jìn)入和穿出磁場過程,磁

11、通量的變化量相等,則進(jìn)入和穿出磁場的兩個過程通過導(dǎo)線框橫截面積的電量相等,則有:v0-v′=v′-v,解得,v′=,故C項錯誤、D項正確.故選D項. 7.一端連接輕質(zhì)彈簧的物體B靜止在光滑水平面上(如圖甲所示).物體A以速度v向右運(yùn)動壓縮彈簧,彈簧的最大壓縮量為x,現(xiàn)讓該彈簧一端連接另一物體C(如圖乙所示),物體A以2v的速度向右壓縮彈簧,彈簧的最大壓縮量仍為x,知A、B的質(zhì)量均為m,則(  ) A.物體C的質(zhì)量為m B.物體C的質(zhì)量為m C.物體C的最終速度為v D.物體C的最終速度為v 答案 AC 解析 A、B系統(tǒng)動量守恒,當(dāng)A、B速度相等時彈簧壓縮量最大, 由動量守恒定律

12、得:mv=(m+m)v′, 由能量守恒定律得:mv2=(m+m)v′2+Ep, A、C系統(tǒng)動量守恒,當(dāng)A、C速度相等時彈簧壓縮量最大, 兩種情況下彈簧的壓縮量x相等,則兩種情況下,彈簧的彈性勢能Ep相等, 由動量守恒定律得:m·2v=(m+mC)v″, 由能量守恒定律得:m(2v)2=(m+mC)v″2+Ep, 解得:mC=m,故A項正確,B項錯誤; A、C兩物體組成的系統(tǒng)動量守恒,由動量守恒定律得:m·2v=mvA+mCvC, 由機(jī)械能守恒定律得:m(2v)2=mvA2+mCvC2, 解得:vC=v,故C項正確,D項錯誤.故選A、C兩項. 8.如圖甲所示,一輕質(zhì)彈簧的兩端

13、分別與質(zhì)量是m1、m2的A、B兩物塊相連,它們靜止在光滑水平面上,兩物塊質(zhì)量之比m1∶m2=2∶3.現(xiàn)給物塊A一個水平向右的初速度v0并從此時刻開始計時,兩物塊的速度隨時間變化的規(guī)律如圖乙所示,下列說法正確的(  ) A.t1時刻彈簧長度最短,t3時刻彈簧長度最長 B.t2時刻彈簧處于伸長狀態(tài) C.v2=0.8v0 D.v3=0.5v0 答案 AC 解析 從圖象可以看出,從0到t1的過程中,A的速度比B的大,彈簧被壓縮,t1時刻兩物塊達(dá)到共同速度,此后,A的速度比B的小,兩者間距增大,彈簧的壓縮量減小,所以t1時刻彈簧長度最短,t2時刻B的速度最大,此后B的速度減小,彈簧被拉伸

14、,則t2時刻彈簧恢復(fù)原長,t3時刻兩滑塊速度相等,此時彈簧最長,故A項正確,B項錯誤;兩滑塊組成的系統(tǒng)動量守恒,以向右為正方向,由動量守恒定律得:m1v0=-m1v1+m2v2,t2時刻彈簧恢復(fù)原長,彈簧彈性勢能為零,系統(tǒng)機(jī)械能守恒,由機(jī)械能守恒定律得:m1v02=m1v12+m2v22,解得:v2=0.8v0,故C項正確;兩滑塊組成的系統(tǒng)動量守恒,以向右為正方向,由動量守恒定律得:m1v0=(m1+m2)v3,解得:v3=0.4v0,故D項錯誤.故選A、C兩項. 9.如圖所示,質(zhì)量為M=950 g的木塊隨足夠長的水平傳送帶AB一起以v1=6 m/s的速度向左勻速運(yùn)動,傳送帶的速度恒定,木塊

15、與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ=0.5.當(dāng)木塊運(yùn)動到最左端A點(diǎn)時,一顆質(zhì)量為m=50 g的子彈,以v0=254 m/s的水平向右的速度射入木塊并留在其中,設(shè)子彈射中木塊的時間極短,重力加速度g取10 m/s2.則(  ) A.子彈射中木塊后,木塊一直做減速運(yùn)動 B.木塊被擊中后向右運(yùn)動,離A的最大距離為4.9 m C.木塊被擊中后由于木塊與皮帶的摩擦而產(chǎn)生的熱量為6.5 J D.木塊被擊中后到相對傳送帶靜止過程中,摩擦力對木塊的沖量大小為13 N·s 答案 BD 解析 子彈射中木塊的過程,子彈和木塊組成的系統(tǒng)動量守恒,以向右為正方向,由動量守恒定律有: mv0-Mv1=(m+M)v

16、共 其中,M=950 g=0.95 kg,m=50 g=0.05 kg,代入數(shù)據(jù)解得:v共=7 m/s,方向水平向右.子彈射中木塊后,木塊先向右做勻減速直線運(yùn)動,速度減至零后向左做勻加速直線運(yùn)動,故A項錯誤; 設(shè)木塊被擊中后向右運(yùn)動,離A的最大距離為s.對滑塊(含子彈)向右運(yùn)動的過程,由動能定律得-μ(m+M)gs=0-(m+M)v共2.可得s=4.9 m,故B項正確; 木塊被擊中后,設(shè)木塊向右運(yùn)動的時間為t,則有s=t,得t=1.4 s,木塊與傳送帶間的相對路程Δs=s+v1t=4.9 m+6×1.4 m=13.3 m,木塊與皮帶的摩擦而產(chǎn)生的熱量Q1=μ(m+M)gΔs=0.5×1×

17、10×13.3 J=66.5 J.木塊速度減至零后向左加速至與皮帶相對靜止的過程,所用時間t′== s=1.2 s 產(chǎn)生的熱量Q2=μ(m+M)g(v1t′-t′)=μ(m+M)g·t′=0.5×1×10××1.2 J=18 J 所以總熱量為Q=Q1+Q2=84.5 J,故C項錯誤; 木塊被擊中后到相對傳送帶靜止過程中,摩擦力對木塊的沖量大小為I=μ(m+M)g(t+t′)=0.5×1×10×(1.4+1.2) N·s=13 N·s,故D項正確.故選B、D兩項. 10.如圖所示,質(zhì)量為m的半圓軌道小車靜止在光滑的水平地面上,其水平直徑AB長度為2R,現(xiàn)將質(zhì)量也為m的小球從距A點(diǎn)正上方h

18、0高處由靜止釋放,然后由A點(diǎn)經(jīng)過半圓軌道后從B沖出,在空中能上升的最大高度為h0(不計空氣阻力),則(  ) A.小球和小車組成的系統(tǒng)動量守恒 B.小車向左運(yùn)動的最大距離為R C.小球離開小車后做豎直上拋運(yùn)動 D.小球第二次能上升的最大高度h0

19、與小車組成的系統(tǒng)在水平方向動量守恒,小球由A點(diǎn)離開小車時系統(tǒng)水平方向動量為零,小球與小車水平方向速度為零,小球離開小車后做豎直上拋運(yùn)動,故C項正確; 小球第一次在車中運(yùn)動過程中,由動能定理得:mg(h0-h(huán)0)-Wf=0,Wf為小球克服摩擦力做功,解得:Wf=mgh0,即小球第一次在車中滾動損失的機(jī)械能為mgh0,由于小球第二次在車中滾動時,對應(yīng)位置處速度變小,因此小車給小球的彈力變小,摩擦力變小,摩擦力做功小于mgh0,機(jī)械能損失小于mgh0,因此小球再次離開小車時,能上升的高度大于:h0-h(huán)0=h0,而小于h0,即h0

20、1題10分,12題12分,13題14分,14題14分,共50分) 11.如圖所示,質(zhì)量為m的木塊位于動摩擦因數(shù)為μ的水平面上,木塊與墻間用輕彈簧連接,開始時木塊靜止在A位置.現(xiàn)將木塊以水平速度v1向左運(yùn)動,經(jīng)過時間t1木塊第一次到達(dá)最左端,再經(jīng)過時間t2第一次回到A時的速度為v2,彈簧在彈性限度內(nèi).取水平向左為正方向,重力加速度取g.求: (1)木塊在時間t1過程中動量的變化量; (2)木塊在整個過程中所受彈力的沖量. 答案 (1)-mv1 (2)μmg(t1-t2)-m(v2+v1) 解析 (1)根據(jù)動量定理可得;Δp=0-mv1=-mv1. (2)根據(jù)動量定理:∑I=Δp,

21、 即:I彈-μmgt1+μmgt2=-mv2-mv1, 解得:I彈=μmg(t1-t2)-m(v2+v1). 12.如圖所示,C是放在光滑的水平面上的一塊木板,木板的質(zhì)量為3m,在木板的上面有兩塊質(zhì)量均為m的小木塊A和B,它們與木板間的動摩擦因數(shù)均為μ.最初木板靜止,A、B兩木塊同時以方向水平向右的初速度v0和2v0在木板上滑動,木板足夠長,A、B始終未滑離木板.求: (1)木塊B從剛開始運(yùn)動到與木板C速度剛好相等的過程中,木塊B所發(fā)生的位移; (2)木塊A在整個過程中的最小速度. 答案 (1) (2)v0 解析 (1)木塊A先做勻減速直線運(yùn)動,后做勻加速直線運(yùn)動;木塊B一直

22、做勻減速直線運(yùn)動;木板C做兩段加速度不同的勻加速直線運(yùn)動,直到A、B、C三者的速度相等為止,設(shè)為v1.對A、B、C三者組成的系統(tǒng),由動量守恒定律得: mv0+2mv0=(m+m+3m)v1, 解得:v1=0.6v0; 對木塊B運(yùn)用動能定理,有: -μmgs=mv12-m(2v0)2, 解得:s=. (2)當(dāng)A和C速度相等時速度最小為v, 則:3mv0=4mv+m[2v0-(v0-v)],其中v0-v為A和B速度的變化量 則v=v0. 13.如圖所示,左端帶有擋板P的長木板質(zhì)量為m,置于光滑水平面上,勁度系數(shù)很大的輕彈簧左端與P相連,彈簧處于原長時右端在O點(diǎn),木板上表面O點(diǎn)右側(cè)

23、粗糙、左側(cè)光滑.若將木板固定,質(zhì)量也為m的小物塊以速度v0從距O點(diǎn)L的A點(diǎn)向左運(yùn)動,與彈簧碰撞后反彈,向右最遠(yuǎn)運(yùn)動至B點(diǎn),OB的距離為3L,已知重力加速度為g. (1)求物塊和木板間的動摩擦因數(shù)μ及上述過程彈簧的最大彈性勢能Ep. (2)解除對木板的固定,物塊仍然從A點(diǎn)以初速度v0向左運(yùn)動,由于彈簧勁度系數(shù)很大,物塊與彈簧接觸時間很短可以忽略不計,物塊與彈簧碰撞后,木板與物塊交換速度. ①求物塊從A點(diǎn)運(yùn)動到剛接觸彈簧經(jīng)歷的時間t; ②求物塊最終離O點(diǎn)的距離x. 答案 (1) mv02 (2)①?、贚 解析 (1)研究物塊從A點(diǎn)開始運(yùn)動至B點(diǎn)的過程,由動能定理有: -μmg(4

24、L)=0-mv02, 解得:μ=; 研究物塊從彈簧壓縮量最大處至B點(diǎn)的過程,由功能關(guān)系有: -μmg(3L)=0-Ep, 解得:Ep=mv02. (2)①設(shè)物塊在木板上運(yùn)動的加速度大小為a1,則有: μmg=ma1, 解得:a1=μg(方向水平向右); 設(shè)木板運(yùn)動的加速度大小為a2,則有:μmg=ma2, 解得:a2=μg(方向水平向左); 由幾何關(guān)系有:-a2t2=L, 解得:t1=,t2=(舍去). ②設(shè)物塊剛接觸彈簧時,物塊和木板速度分別是v1、v2,則有: v1=v0-a1t1, v2=a2t1, 物塊和木板碰撞交換速度后,在摩擦力作用下分別做加速和減速運(yùn)

25、動,設(shè)運(yùn)動的時間為t,達(dá)到共同速度為v,則有: v=v2+a1t, v=v1-a2t, 解得:v1=v0,v2=v0,v=. 上述過程由功能關(guān)系有: -μmg(L+x)=(2m)v2-mv02, 解得:x=L. 14.靜止在水平地面上的兩小物塊A、B,質(zhì)量分別為mA=1.0 kg,mB=4.0 kg;兩者之間有一被壓縮的微型彈簧,A與其右側(cè)的豎直墻壁距離l=1.0 m,如圖所示.某時刻,將壓縮的微型彈簧釋放,使A、B瞬間分離,兩物塊獲得的動能之和為Ek=10.0 J.釋放后,A沿著與墻壁垂直的方向向右運(yùn)動.A、B與地面之間的動摩擦因數(shù)均為μ=0.20.重力加速度取g=10 m/s

26、2.A、B運(yùn)動過程中所涉及的碰撞均為彈性碰撞且碰撞時間極短. (1)求彈簧釋放后瞬間A、B速度的大??; (2)物塊A、B中的哪一個先停止?該物塊剛停止時,A與B之間的距離是多少? (3)A和B都停止后,A與B之間的距離是多少? 答案 (1)4.0 m/s;1.0 m/s (2)B先停止;0.50 m (3)0.91 m 解析 (1)設(shè)彈簧釋放瞬間A和B的速度大小分別為vA、vB,以向右為正,由動量守恒定律和題給條件有: 0=mAvA-mBvB,① Ek=mAvA2+mBvB2,② 聯(lián)立①②式并代入題給數(shù)據(jù)得: vA=4.0 m/s,vB=1.0 m/s. (2)A、B兩

27、物塊與地面間的動摩擦因數(shù)相等,因而兩者滑動時加速度大小相等,設(shè)為a.假設(shè)A和B發(fā)生碰撞前,已經(jīng)有一個物塊停止,此物塊應(yīng)為彈簧釋放后速度較小的B.設(shè)從彈簧釋放到B停止所需時間為t,B向左運(yùn)動的路程為sB,則有: mBa=μmBg,④ sB=vBt-at2,⑤ vB-at=0,⑥ 在時間t內(nèi),A可能與墻發(fā)生彈性碰撞,碰撞后A將向左運(yùn)動,碰撞并不改變A的速度大小,所以無論此碰撞是否發(fā)生,A在時間t內(nèi)的路程sA都可表示為: sA=vAt-at2,⑦ 聯(lián)立③④⑤⑥⑦式并代入題給數(shù)據(jù)得: sA=1.75 m,sB=0.25 m,⑧ 這表明在時間t內(nèi)A已與墻壁發(fā)生碰撞,但沒有與B發(fā)生碰撞,此

28、時A位于出發(fā)點(diǎn)右邊0.25 m處.B位于出發(fā)點(diǎn)左邊0.25 m處,兩物塊之間的距離s為: s=0.25 m+0.25 m=0.50 m.⑨ (3)t時刻后A將繼續(xù)向左運(yùn)動,假設(shè)它能與靜止的B碰撞,碰撞時速度的大小為v′A,由動能定理有: mAv′A2-mAvA2=-μmAg(2l+sB),⑩ 聯(lián)立③⑧⑩式并代入題給數(shù)據(jù)得: v′A= m/s,? 故A與B將發(fā)生碰撞.設(shè)碰撞后A、B的速度分別為v″A和v″B,由動量守恒定律與機(jī)械能守恒定律有: mA(-v′A)=mAv″A+mBv″B,? mAv′A2=mAv″A2+mBv″B2,? 聯(lián)立???式并代入題給數(shù)據(jù)得: v″A= m/s,v″B=- m/s,? 這表明碰撞后A將向右運(yùn)動,B繼續(xù)向左運(yùn)動.設(shè)碰撞后A向右運(yùn)動距離為s′A時停止,B向左運(yùn)動距離為s′B時停止,由運(yùn)動學(xué)公式:2as′A=v″A2,2as′B=v″B2? 由④??式及題給數(shù)據(jù)得: s′A=0.63 m,s′B=0.28 m,? s′A小于碰撞處到墻壁的距離.由上式可得兩物塊停止后的距離s′=s′A+s′B=0.91 m.? 13

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