内容正文:
南阳一中高一年级春期开学考试物理学科试题
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1. 如图所示为一同学正在荡秋千的简化示意图。O为圆周运动的圆心,绳上两点的线速度大小和角速度大小分别用和表示。在荡秋千的过程中(不包括最高点位置),下列关系正确的是( )
A. B. C. D.
2. 手机中有加速度传感器,能通过图像显示加速度情况。用手掌托着质量为m手机,打开加速度传感器,把手机向上抛出,然后又在抛出点接住手机,得到如图所示的加速度随时间变化的图像,图中t1=0.38s,t2=0.55s,t3=0.66s,t4=1.26s,取重力加速度g=10m/s2,由此可判断出( )
A. t1时刻手掌对手机的作用力2mg
B. t2时刻手机刚好离开手掌
C. t3时刻手机的速度为3m/s
D. 手机离开手掌后上升的高度为0.9m
3. 随着第24届冬奥会的成功举办,北京成为世界上首个“双奥之城”。将冬奥会上某次冰壶的运动简化如下:可视为质点的冰壶从A点以初速度做匀减速直线运动,恰好停在B点处。已知冰壶滑动加速度大小为,关于该冰壶下列说法正确的是( )
A. 冰壶运动时间为 B. 冰壶运动位移为
C. 冰壶运动后速度大小 D. 冰壶运动内位移为
4. 木楔的截面为等腰三角形,其顶角为θ,现在木楔背上加一力F,方向如图所示,木楔两侧产生推力FN,则下列正确的是( )
A. θ一定时,FN的大小与F无关
B. θ一定时,F越小,FN越大
C. F一定时,θ越大,FN越大
D. F一定时,θ越小,FN越大
5. 如图所示是输电的部分线路。A、B两点是电线杆与输电线的连接点,输电线质量分布均匀,下列说法正确的是( )
A. 若A、B两点等高,A、B两端点对输电线的拉力相同
B. 若A点高于B点,输电线两端的切线与竖直方向的夹角
C. 若A点高于B点,A、B两端点对输电线的拉力大小
D. 由于热胀冷缩,夏季输电线与竖直方向的夹角变小,输电线两端的弹力变大
6. 如图所示,水平传送带L=3m,沿顺时针方向以v0=5m/s的速度转动。某时刻将一质量为m=0.5kg的小煤块无初速度轻放到传送带的左端,已知小煤块与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度g=10m/s2。以下说法正确的是( )
A. 小煤块在传送带上运动的时间为1.2s
B. 小煤块在传送带上运动的时间为1.0s
C. v0越大,小煤块在传送带上运动时间越长
D. v0越大,小煤块在传送带上的划痕越长
7. 如图甲所示,劲度系数k=500N/m的轻弹簧,一端固定在倾角为37°的带有挡板的光滑斜面体的底端,另一端和质量mA的小物块A相连,质量为mB的物块B紧靠A一起静止。现用水平推力使斜面体以加速度a向左匀加速运动,稳定后弹簧的形变量大小为x。在不同推力作用下,稳定时形变量大小x随加速度a的变化如图乙所示。弹簧始终在弹性限度内,不计空气阻力,已知mB=2kg,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。下列说法正确的是( )
A. a0=6m/s2
B. mA=3kg
C. AB分离时弹簧处于压缩状态
D. AB分离时物块A受到斜面的弹力为12.5N
二、多项选择题:每小题最少有两个选项符合提议,少选且正确的3分,共3题,每题6分,共18分。
8. 如图所示,一物块在一个水平力F作用下沿足够大斜面匀速运动,此力F的方向与斜面平行。某时刻将力F撤除,下列对撤除力F后物块运动的描述正确的是( )
A. 物块可能做匀变速曲线运动 B. 物块仍沿斜面匀速运动
C. 物块将做非匀变速曲线运动 D. 物块最终将停在斜面上
9. 一质点做匀速直线运动,现对其施加一恒力,且原来作用在质点上的力不发生改变,则( )
A. 质点速度的方向总是与该恒力的方向相同
B. 质点速度的方向不可能总是与该恒力的方向垂直
C. 质点加速度的方向总是与该恒力的方向相同
D. 质点单位时间内速率的变化量总是不变
10. 如图所示,民族运动会上有一个骑射项目,运动员骑在奔驰的马背上沿跑道运动,且向他左侧的固定目标拉弓放箭。假设运动员骑马奔驰的速度为,运动员静止时射出的箭的速度为,跑道离固定目标的最近距离。若不计空气阻力的影响,要想命中目标且射出的箭在空中飞行时间最短,则( )
A. 运动员放箭处离目标距离为
B. 运动员放箭处离目标的距离为
C. 箭射到固定目标的最短时间为
D. 箭射到固定目标的最短时间为
三、实验题:本题共2小题,第一小题10分,第二小题10分,共20分。
11. “验证力的平行四边形定则”实验。
(1)小王同学设计实验如图甲所示,三个细线套L1、L2、L3一端共系于一个结点,另一端分别系于轻质弹簧测力计B和重物M上,A挂于固定点P。手持B拉动细线,使结点静止于O点。
①本实验中,主要体现的科学方法是 _____。
A.理想实验法 B.等效替代法 C.极限思想法 D.建立物理模型法
②某次实验中A的指针位置如图甲所示,其读数为 _________N;
(2)小李同学设计实验如图乙所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳,图丙是在白纸上根据实验结果画出的图,图丙中的 _______是力F1和F2的合力的理论值; _______是力F1和F2的合力的实际测量值。
(3)如图丁所示,F1、F2夹角大于90°,现保持O点位置不变,拉力F2方向不变,增大F1与F2的夹角,将F1缓慢转至水平方向的过程中,两弹簧秤示数大小变化为 _____(两弹簧测力计的拉力均不超出它们的量程)。
A.F1一直增大、F2一直增大 BF1先减小后增大、F2一直增大
C.F1一直增大、F2一直减小 D.F1一直增大、F2先减小后增大
12. 小华和小刚两位同学设计了一款“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置,如图甲所示,其中砂和砂桶的质量为m,小车的质量为M(含其前端的定滑轮和细杆)。
(1)该实验中使用的电火花计时器是工作电压为220V的__________(填“交流”或“直流”)电源。
(2)此实验中正确的操作是__________。
A.实验需要用天平测出m
B.实验过程中,应先释放小车,再接通电源
C.为减小误差,实验中一定要保证m远小于M
D.实验前需将带滑轮的长木板右端垫高,以达到平衡摩擦力的目的
(3)如图乙所示,这是实验中得到一条纸带,O、A、B、C、D、E、F为七个相邻的计数点,相邻的两个计数点之间还有四个计时点未画出。已知打点计时器的工作频率为50Hz,则打B点时小车的速度大小vB=__________m/s,小车的加速度大小a=__________m/s2。(结果均保留2位有效数字)
(4)以力传感器的示数F为横坐标,小车的加速度大小a为纵坐标,画出的a-F图像是一条直线,如图丙所示,图线与横轴的夹角为θ,求得图线的斜率为k,则小车的质量为__________。
A.k B. C. D.
四、解答题:本题共3小题,第一小题10分,第二小题10分,第三小题14分,共34分。
13. 小船要横渡一条200m宽的河,水流速度为3m/s,船在静水中的航速是5m/s,问:(sin53°=0.8,cos53°=0.6)
(1)当小船的船头始终正对对岸行驶时,它将在何时、何处到达对岸?
(2)要使小船到达河的正对岸,应如何行驶?多长时间能到达对岸?
(3)如果水流速度变为10m/s,要使小船航程最短,应如何航行?
14. 某战士在倾角为30°的山坡上进行投掷手榴弹训练。他从A点以某一初速度m/s沿水平方向投出手榴弹后落在B点,该型号手榴弹从拉动弹弦到爆炸需要5s的时间,空气阻力不计,g取10m/s2。
(1)若要求手榴弹正好在落地时爆炸,问战士从拉动弹弦到投出所用的时间是多少?
(2)求点A、B的间距s的大小。
15. 如图所示,水平地面上依次摆放两块完全相同的木板,长度均为l=1m,质量均为。一质量为的物块(可视为质点)以的速度冲上A木板的左端,物块与木板间的动摩擦因数为,木板与地面间的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取。
(1)若物块滑上木板A时,木板不动,而滑上木板B时,木板B开始滑动,求应满足的条件;
(2)若,求物块滑到木板A右端时的速度大小和在木板A上运动的时间;
(3)若,请通过计算判断物块能否从木板B右端离开,若不能离开,求物块最终离B板左端的距离。
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南阳一中高一年级春期开学考试物理学科试题
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1. 如图所示为一同学正在荡秋千的简化示意图。O为圆周运动的圆心,绳上两点的线速度大小和角速度大小分别用和表示。在荡秋千的过程中(不包括最高点位置),下列关系正确的是( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】CD.两点在绳上绕O点做圆周运动,所以角速度相等,即
故C正确,D错误;
AB.根据
可知
故AB错误。
故选C。
2. 手机中有加速度传感器,能通过图像显示加速度情况。用手掌托着质量为m的手机,打开加速度传感器,把手机向上抛出,然后又在抛出点接住手机,得到如图所示的加速度随时间变化的图像,图中t1=0.38s,t2=0.55s,t3=0.66s,t4=1.26s,取重力加速度g=10m/s2,由此可判断出( )
A. t1时刻手掌对手机的作用力2mg
B. t2时刻手机刚好离开手掌
C. t3时刻手机的速度为3m/s
D. 手机离开手掌后上升的高度为0.9m
【答案】C
【解析】
【详解】A.t1时刻手机的加速度最大为a=20 m/s2=2g,方向向上,由牛顿第二定律得
F-mg=ma=2mg
解得
F=3mg
故A错误;
B.t2时刻加速度为零,则手机处于平衡,故手机没有离开手掌,故B错误;
CD.手机在0.66s离开手后做竖直上抛,在1.26s接住,则升高度为
t3时刻手机的速度为
故C正确,D错误。
故选C。
3. 随着第24届冬奥会的成功举办,北京成为世界上首个“双奥之城”。将冬奥会上某次冰壶的运动简化如下:可视为质点的冰壶从A点以初速度做匀减速直线运动,恰好停在B点处。已知冰壶滑动加速度大小为,关于该冰壶下列说法正确的是( )
A. 冰壶运动时间为 B. 冰壶运动位移为
C. 冰壶运动后速度大小为 D. 冰壶运动内位移为
【答案】D
【解析】
【详解】A.由速度与时间的关系可得
解得
故A错误;
B.根据速度与位移间的关系有
解得
故B错误;
C.冰壶运动后速度大小为
故C错误;
D.根据位移与时间的关系可得冰壶运动内位移为
故D正确。
故选D。
4. 木楔的截面为等腰三角形,其顶角为θ,现在木楔背上加一力F,方向如图所示,木楔两侧产生推力FN,则下列正确的是( )
A. θ一定时,FN的大小与F无关
B. θ一定时,F越小,FN越大
C. F一定时,θ越大,FN越大
D. F一定时,θ越小,FN越大
【答案】D
【解析】
【详解】由
可知,θ一定时,F越大,FN越大,F一定时,θ越小,FN越大。
故选D。
5. 如图所示是输电的部分线路。A、B两点是电线杆与输电线的连接点,输电线质量分布均匀,下列说法正确的是( )
A. 若A、B两点等高,A、B两端点对输电线的拉力相同
B. 若A点高于B点,输电线两端的切线与竖直方向的夹角
C. 若A点高于B点,A、B两端点对输电线的拉力大小
D. 由于热胀冷缩,夏季输电线与竖直方向的夹角变小,输电线两端的弹力变大
【答案】B
【解析】
【分析】
【详解】A.若A、B两点等高,由对称性可知,两端点对输电线的拉力大小相同但方向不同,故A错误;
BC.设输电线下垂的最低点为C,若A点高于B点,则BC之间的输电线长度大于BC之间的输电线长度,设AC之间导线的重力大小为,BC之间导线的重力大小为,则根据平衡条件可得
因,联立上式可得
故B正确C错误;
D.由于热胀冷缩,夏季输电线与竖直方向的夹角变小,根据
可知都减小时,和也都减小,故D错误。
故选B。
6. 如图所示,水平传送带L=3m,沿顺时针方向以v0=5m/s的速度转动。某时刻将一质量为m=0.5kg的小煤块无初速度轻放到传送带的左端,已知小煤块与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度g=10m/s2。以下说法正确的是( )
A. 小煤块在传送带上运动的时间为1.2s
B. 小煤块在传送带上运动的时间为1.0s
C. v0越大,小煤块在传送带上运动时间越长
D. v0越大,小煤块在传送带上的划痕越长
【答案】D
【解析】
【详解】AB.物块在传送带上加速过程,由牛顿第二定律有
解得
则物块运动的位移为
物块运动的时间为
之后物块随传送带一起匀速,则有
故运动时间为1.1s,AB错误;
C.当传送带带速v0≥m/s,则物块全程加速,此时运动时间不变,故C错误;
D.小煤块在传送带上的划痕越长等于传送带转过的路程减去小煤块的位移,所以带速越大,传送带转过的路程越大,物块在带上划痕越长,故D正确。
故选D。
7. 如图甲所示,劲度系数k=500N/m的轻弹簧,一端固定在倾角为37°的带有挡板的光滑斜面体的底端,另一端和质量mA的小物块A相连,质量为mB的物块B紧靠A一起静止。现用水平推力使斜面体以加速度a向左匀加速运动,稳定后弹簧的形变量大小为x。在不同推力作用下,稳定时形变量大小x随加速度a的变化如图乙所示。弹簧始终在弹性限度内,不计空气阻力,已知mB=2kg,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。下列说法正确的是( )
A. a0=6m/s2
B. mA=3kg
C. AB分离时弹簧处于压缩状态
D. AB分离时物块A受到斜面的弹力为12.5N
【答案】D
【解析】
【详解】AC.当AB要分离时,此时对B仅受斜面支持力和重力,则有
mBgtan37°=mBa
得
a=7.5m/s2
由于此时AB加速度相同,故此时弹簧弹力为零,即原长分离。结合图像可知此时
a0=a=7.5
故AC错误;
B.由图,当a=0时,此时有
易得
mA=1kg
故B错。
当 时,因物块A、B恰要分离,故对 A有
N
由牛顿第三定律知A对斜面的压力大小为12.5 N,故D正确;
故选D。
二、多项选择题:每小题最少有两个选项符合提议,少选且正确的3分,共3题,每题6分,共18分。
8. 如图所示,一物块在一个水平力F作用下沿足够大斜面匀速运动,此力F的方向与斜面平行。某时刻将力F撤除,下列对撤除力F后物块运动的描述正确的是( )
A. 物块可能做匀变速曲线运动 B. 物块仍沿斜面匀速运动
C. 物块将做非匀变速曲线运动 D. 物块最终将停在斜面上
【答案】CD
【解析】
【详解】物体受重力、支持力、拉力及摩擦力而处于平衡,重力可分解为垂直于斜面及沿斜面的两个力;垂直斜面方向受力平衡,而沿斜面方向上有拉力、重力的分力及摩擦力而处于平衡,故摩擦力应与拉力与重力分力的合力平衡,运动方向与f的方向相反,如图所示
当F撤去后,合力方向与F方向相反,与v的方向由一定的夹角,大于90°,所以物体做曲线运动,速度的方向改变后,f的方向也改变,所以合力的方向也改变,故将做非匀变速曲线运动,最终将停在斜面上。
故选CD。
9. 一质点做匀速直线运动,现对其施加一恒力,且原来作用在质点上的力不发生改变,则( )
A. 质点速度的方向总是与该恒力的方向相同
B. 质点速度的方向不可能总是与该恒力的方向垂直
C. 质点加速度的方向总是与该恒力的方向相同
D. 质点单位时间内速率的变化量总是不变
【答案】BC
【解析】
【详解】CD.因为原来质点做匀速直线运动,合外力为0,现在施加一恒力,质点的合力就是这个恒力,所以质点可能做匀变速直线运动,也有可能做匀变速曲线运动,这个过程中加速度不变,速度的变化率不变。但若做匀变速曲线运动,单位时间内速率的变化量是变化的。故C正确,D错误。
A.若做匀变速曲线运动,则质点速度的方向不会总是与该恒力的方向相同,故A错误;
B.不管做匀变速直线运动,还是做匀变速曲线运动,质点速度的方向不可能总是与该恒力的方向垂直,故B正确。
故选BC。
10. 如图所示,民族运动会上有一个骑射项目,运动员骑在奔驰的马背上沿跑道运动,且向他左侧的固定目标拉弓放箭。假设运动员骑马奔驰的速度为,运动员静止时射出的箭的速度为,跑道离固定目标的最近距离。若不计空气阻力的影响,要想命中目标且射出的箭在空中飞行时间最短,则( )
A. 运动员放箭处离目标的距离为
B. 运动员放箭处离目标的距离为
C. 箭射到固定目标的最短时间为
D. 箭射到固定目标的最短时间为
【答案】BC
【解析】
【详解】当放出的箭垂直于马运行方向发射,此时运行时间最短,所以最短时间
则箭在沿马运行方向上的位移为
所以放箭处距离目标的距离为
故选BC。
三、实验题:本题共2小题,第一小题10分,第二小题10分,共20分。
11. “验证力的平行四边形定则”实验。
(1)小王同学设计实验如图甲所示,三个细线套L1、L2、L3一端共系于一个结点,另一端分别系于轻质弹簧测力计B和重物M上,A挂于固定点P。手持B拉动细线,使结点静止于O点。
①本实验中,主要体现的科学方法是 _____。
A.理想实验法 B.等效替代法 C.极限思想法 D.建立物理模型法
②某次实验中A的指针位置如图甲所示,其读数为 _________N;
(2)小李同学设计实验如图乙所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳,图丙是在白纸上根据实验结果画出的图,图丙中的 _______是力F1和F2的合力的理论值; _______是力F1和F2的合力的实际测量值。
(3)如图丁所示,F1、F2夹角大于90°,现保持O点位置不变,拉力F2方向不变,增大F1与F2的夹角,将F1缓慢转至水平方向的过程中,两弹簧秤示数大小变化为 _____(两弹簧测力计的拉力均不超出它们的量程)。
A.F1一直增大、F2一直增大 B.F1先减小后增大、F2一直增大
C.F1一直增大、F2一直减小 D.F1一直增大、F2先减小后增大
【答案】 ①. B ②. 2.00 ③. F ④. ⑤. A
【解析】
【详解】(1)[1]合力与分力是等效替代的关系,所以本实验采用的是等效替代法。
故选B。
[2]弹簧秤的读数为;
(2)[3][4]力F1和F2的合力的理论值是通过平行四边形法则得到的,故是F;是用一个弹簧秤测出的合力,是实际测量值;
(3)[5]保持O点位置不变,即F1和F2的合力不变,根据平行四边形法则作图如下,由于F1、F2夹角大于90°,故随着F1缓慢转至水平方向的过程中,F1和 F2都在一直增大。
故选A。
12. 小华和小刚两位同学设计了一款“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置,如图甲所示,其中砂和砂桶的质量为m,小车的质量为M(含其前端的定滑轮和细杆)。
(1)该实验中使用的电火花计时器是工作电压为220V的__________(填“交流”或“直流”)电源。
(2)此实验中正确的操作是__________。
A.实验需要用天平测出m
B.实验过程中,应先释放小车,再接通电源
C.为减小误差,实验中一定要保证m远小于M
D.实验前需将带滑轮的长木板右端垫高,以达到平衡摩擦力的目的
(3)如图乙所示,这是实验中得到的一条纸带,O、A、B、C、D、E、F为七个相邻的计数点,相邻的两个计数点之间还有四个计时点未画出。已知打点计时器的工作频率为50Hz,则打B点时小车的速度大小vB=__________m/s,小车的加速度大小a=__________m/s2。(结果均保留2位有效数字)
(4)以力传感器的示数F为横坐标,小车的加速度大小a为纵坐标,画出的a-F图像是一条直线,如图丙所示,图线与横轴的夹角为θ,求得图线的斜率为k,则小车的质量为__________。
A.k B. C. D.
【答案】 ①. 交流 ②. D ③. 0.25 ④. 0.75 ⑤. B
【解析】
【详解】(1)[1]电火花计时器使用的是220V交流电源。
(2)[2]AC.因为力传感器可以测量绳拉力的大小,所以不需要测砂和砂桶的质量,也不需要保证砂和砂桶的质量远小于小车的质量,故AC错误;
B.小车靠近打点计时器,应先接通电源,再释放小车,故B错误;
D.实验前需要将带滑轮的长木板右端垫高,用来平衡摩擦力,故D正确。
故选D。
(3)[3]相邻的两个计数点之间还有四个计时点未画出,则计数点间的时间间隔为
B点为AC段的中间时刻点,根据匀变速直线运动的推论,平均速度等于中间时刻的瞬时速度,有
[4]小车运动的加速度大小为
(4)[5]由牛顿第二定律得
可得
所以
故选B。
四、解答题:本题共3小题,第一小题10分,第二小题10分,第三小题14分,共34分。
13. 小船要横渡一条200m宽的河,水流速度为3m/s,船在静水中的航速是5m/s,问:(sin53°=0.8,cos53°=0.6)
(1)当小船的船头始终正对对岸行驶时,它将在何时、何处到达对岸?
(2)要使小船到达河的正对岸,应如何行驶?多长时间能到达对岸?
(3)如果水流速度变为10m/s,要使小船航程最短,应如何航行?
【答案】(1)40s,正对岸下游120m处;(2)船头指向与河岸上游成53°角,50s;(3)船头指向与河岸的上游成60°角
【解析】
【详解】(1)当小船的船头始终正对对岸行驶时,小船垂直河岸的速度即小船在静水中的行驶速度,且在这一方向上,小船做匀速运动,故渡河时间
小船沿河流方向的位移大小
即小船经过40s,在正对岸下游120m处靠岸。
(2)要使小船到达河的正对岸,则v水、v船的合运动v合应垂直于河岸,如图甲所示
则
经历时间
又
得
即船头指向与河岸的上游成53°角。
(3)如果水流速度变为10m/s,如图乙所示
要使小船航程最短,应使的方向垂直于v船,故船头应偏向上游,与河岸成角,有
解得
即船头指向与河岸的上游成60°角。
14. 某战士在倾角为30°的山坡上进行投掷手榴弹训练。他从A点以某一初速度m/s沿水平方向投出手榴弹后落在B点,该型号手榴弹从拉动弹弦到爆炸需要5s的时间,空气阻力不计,g取10m/s2。
(1)若要求手榴弹正好在落地时爆炸,问战士从拉动弹弦到投出所用时间是多少?
(2)求点A、B的间距s的大小。
【答案】(1)2s;(2)90m
【解析】
【详解】(1)设手榴弹飞行时间为t,运动示意图如图所示
手榴弹的水平位移
手榴弹的竖直位移为
且
解得
战士从拉动弹弦到投出所用时间
(2)点A、B的间距
15. 如图所示,水平地面上依次摆放两块完全相同的木板,长度均为l=1m,质量均为。一质量为的物块(可视为质点)以的速度冲上A木板的左端,物块与木板间的动摩擦因数为,木板与地面间的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取。
(1)若物块滑上木板A时,木板不动,而滑上木板B时,木板B开始滑动,求应满足的条件;
(2)若,求物块滑到木板A右端时的速度大小和在木板A上运动的时间;
(3)若,请通过计算判断物块能否从木板B右端离开,若不能离开,求物块最终离B板左端的距离。
【答案】(1);(2),;(3)不能,
【解析】
【详解】(1)若滑上木板A时,木板不动,由受力分析得
若滑上木板B时,木板B开始滑动,由受力分析得
联立两式,代入数据得
(2)若,则物块在木板A上滑动时,木板A、B都要运动。
设物块在木板A上做减速运动时的加速度大小为,由牛顿第二定律得
对两木板
得
相对位移
得
此时物块的速度
(3)物块滑到木板A末端时,A、B两木板的速度
物块在B板上滑动时,物块加速度大小仍然为
对B板
得
假设物块没有从右端离开,经时间,二者共速
解得
相对位移
解得
由于
假设成立
物块没有从B木板右端离开,最终离B木板左端的距离为
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