如图甲所示,一质量为M的长木块静置于光滑水平面上,其上放置一

以右边为正向,在第一次碰撞后,系统的动量为mv0-Mv0设系统在第二次碰撞的时候速度为v',按动量守恒,有：mv0-Mv0=(m+M)v'>v=(m-M)v'/m=(m-M)^2v0/(m(m+M))

用动量守恒可以解出末速度（末时刻A,B速度应该一样）求的是A速度为零的情况,由于受相同大小的摩擦力,由质量比可知加速度比.由“末速度的平方减初速度的平方=2*a*s”两板移动长度之和为L可知a与V和L

（1）小木块从平台滑出后做平抛运动，有：h＝12gt2得：t=0.4s木块飞出时的速度：v2＝st＝2m/s（2）因为小木块在平台上滑动过程中做匀减速运动，根据：v22−v21＝−2ax知v2-s图象

下面

（1）通过最高点时绳子的拉力为0,即重力充当向心力：mg=mV^2/lV=根号5m/s（2）由能量守恒：mg*2l=1/2mV0^2-1/2mV^2V0=5m/s（3）拉力：T-mg=mV0^2/lT

穿出木块速度不知道无法使用动量守恒再问：可以的，用动量守恒求出得穿出速度为1\5vo再答：大哥原题是这样的 如图所示，质量为3m、长度为L的木块置于光滑的水平面上，质量为m的子弹以初速度v0

你的“木块在上表面的水平方向上不受力”是对的.木块在水平方向没有受力,因此木块是相对于地面静止的,而木板是相对于地面运动的,所以最后木块就会从木板上掉下来的.

答案AC若拉力小于木块受的最大静摩擦力,系统一起加速运动A正确若拉力大于木块受的最大静摩擦力,木块将在木板上滑动a1

A、木块和木板可能保持相对静止,一起做匀加速直线运动．加速度大小相等．故A正确．B、木块可能相对木板向前滑,即木块的加速度大于木板的加速度,都做匀加速直运动．故B错误,C正确．D错误．故选A．再答：故

对木块,水平方向受到向右的拉力F和向左的摩擦力f=μm2*g.则F-f=m2*a2对木板,水平方向受到向右的摩擦力f=μm2g,则f=m1a1对加速度,a1=a2是可能的,此时F=(m1+m2)a.而

A在最高点时,B不受地面支持力,弹簧恰好是原长,系统加速度向下为g,平衡位置是在放只A时的位置3mg=kx由振动的对称性知在最低点时3mg+F=k*2x故F=3mg你检查一下.

（1）根据动量定理设B的速度方向为正方向最后速度为v1MV0-mV0=(M+m)v1得v1=(MV0-mV0)/(M+m)方向与B的初速度方向一致（2）设小木块B向右运动到达的最远处离出发点的距离为S

解题思路：受力分析，分情况讨论，牛顿第二定律的应用。。解题过程：你的问题应该是如果F作用于m1吧！这样的话，就有两种情况，如果F比较小，两个物体一起运动，有相同的加速度，A正确。如果F比较大，两个物体

同学,解答如下：你要用到受力分析+做功分析1.恰能够匀速下滑,说明斜面的摩擦力做负功刚好等于重力做正功.2.上拉的话,（1）如果是匀速的,那么拉力做功=克服重力做功+克服摩擦力做功.所以拉力做功=2*

（1）子弹穿过木块过程系统动量守恒，以子弹的初速度方向为正方向，由动量守恒定律得：mv0=mv+Mv′，解得：v′=m(v0−v)M；（2）对系统，由能量守恒定律，损失是机械能为：E=12mv02-1

对m做力的分析,有一个方向向左的拉力F1,和向左的摩擦力f,要想是小木块移动,至少要F1=f=umg,由于是定滑轮,且地面光滑,则有F=F1,要使小木块移动l,则有W=Fl=F1l=umgl.毕业好多

由于是光滑的水平面,故当长木板未固定时此系统遵循动量守恒定律.这样可以求出木板与滑块见得摩擦力所做的功；当木板固定时,摩擦力做功不变,此时系统遵循动能定理,则有

考察功能关系!结合动量和动能定理,属于高中阶段的重点内容!开始解题!设1过程结束后,木板的速度为V由动动量守恒mv0=mvo/3+Mv得v=2mv0/3M由功能关系有Q损=1/2mv0^2-1/2m(

1.显然,当木块和木板同速时,木板速度最大(设最大速度为V)根据系统动量守恒有:m*Vo=(M+m)*V所以,C对2.最终,木块停在木板的右端,所以最终它们再一次同速,必然为V整个过程中,能量守恒所以