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文档介绍
【物理】2018届一轮复习江苏专用第三章专题强化四牛顿运动定律的综合应用(二)学案(1)
专题强化四 牛顿运动定律的综合应用(二) 专题解读 1.本专题是动力学方法在两类典型模型问题中的应用,高考常以计算题压轴题的 形式命题. 2.通过本专题的学习,可以培养同学们审题能力、建模能力、分析推理能力和规范表达等 物理学科素养,针对性的专题强化,通过题型特点和解题方法的分析,能帮助同学们迅速提 高解题能力. 3.用到的相关知识有:匀变速直线运动规律、牛顿运动定律、相对运动的有关知识. 命题点一 “传送带模型”问题 1.水平传送带问题 求解的关键在于对物体所受的摩擦力进行正确的分析判断.物体的速度与传送带速度相等的 时刻就是物体所受摩擦力发生突变的时刻. 2.倾斜传送带问题 求解的关键在于分析清楚物体与传送带的相对运动情况,从而确定其是否受到滑动摩擦力作 用.当物体速度与传送带速度相等时,物体所受的摩擦力有可能发生突变. 例 1 如图 1 所示,足够长的水平传送带,以初速度 v0=6 m/s 顺时针转动.现在传送带左 侧轻轻放上 m=1 kg 的小滑块,与此同时,启动传送带制动装置,使得传送带以恒定加速 度 a=4 m/s2 减速直至停止;已知滑块与传送带的动摩擦因数 μ=0.2,设最大静摩擦力等于 滑动摩擦力.滑块可以看成质点,且不会影响传送带的运动,g=10 m/s2.试求: 图 1 (1)滑块与传送带共速时,滑块相对传送带的位移; (2)滑块在传送带上运动的总时间 t. ①传送带以恒定加速度减速直至停止;②滑块与传送带共速. 答案 (1)3 m (2)2 s 解析 (1)对滑块,由牛顿第二定律可得:μmg=ma1 得:a1=2 m/s2 设经过时间 t1 滑块与传送带达到共同速度 v,有: v=v0-at1 v=a1t1 解得:v=2 m/s,t1=1 s 滑块位移为 x1=vt1 2 =1 m 传送带位移为 x2= (v0+v)t1 2 =4 m 故滑块与传送带的相对位移 Δx=x2-x1=3 m (2)共速之后,设滑块与传送带一起减速,则滑块与传送带间的静摩擦力为 Ff,有: Ff=ma=4 N>μmg=2 N 故滑块与传送带相对滑动. 滑块做减速运动,加速度仍为 a1. 滑块减速时间为 t2,有: t2=0-v -a1=1 s 故:t=t1+t2=2 s. 例 2 如图 2 所示为货场使用的传送带的模型,传送带倾斜放置,与水平面夹角为 θ=37°, 传送带 AB 足够长,传送皮带轮以大小为 v=2 m/s 的恒定速率顺时针转动.一包货物以 v0= 12 m/s 的初速度从 A 端滑上倾斜传送带,若货物与皮带之间的动摩擦因数 μ=0.5,且可将 货物视为质点. 图 2 (1)求货物刚滑上传送带时加速度为多大? (2)经过多长时间货物的速度和传送带的速度相同?这时货物相对于地面运动了多远? (3)从货物滑上传送带开始计时,货物再次滑回 A 端共用了多少时间?(g=10 m/s2,已知 sin 37°=0.6,cos 37°=0.8) ①恒定速率顺时针转动;②货物的速度和传送带相同;③再次滑回 A 端. 答案 (1)10 m/s2,方向沿传送带向下 (2)1 s 7 m (3)(2+2 2) s 解析 (1)设货物刚滑上传送带时加速度为 a1,货物受力如图所示:根据牛顿第二定律得 沿传送带方向:mgsin θ+Ff=ma1 垂直传送带方向:mgcos θ=FN 又 Ff=μFN 由以上三式得:a1=g(sin θ+μcos θ)=10×(0.6+0.5×0.8)=10 m/s2,方向沿传送带向下. (2)货物速度从 v0 减至传送带速度 v 所用时间设为 t1,位移设为 x1,则有: t1=v-v0 -a1 =1 s,x1=v0+v 2 t1=7 m (3)当货物速度与传送带速度相等时,由于 mgsin θ>μmgcos θ,此后货物所受摩擦力沿传送 带向上,设货物加速度大小为 a2,则有 mgsin θ-μmgcos θ=ma2, 得:a2=g(sin θ-μcos θ)=2 m/s2,方向沿传送带向下. 设货物再经时间 t2,速度减为零,则 t2=0-v -a2=1 s 沿传送带向上滑的位移 x2=v+0 2 t2=1 m 则货物上滑的总距离为 x=x1+x2=8 m. 货物到达最高点后将沿传送带匀加速下滑,下滑加速度大小等于 a2.设下滑时间为 t3,则 x= 1 2a2t23,代入解得 t3=2 2 s. 所以货物从 A 端滑上传送带到再次滑回 A 端的总时间为 t=t1+t2+t3=(2+2 2) s. 1.如图 3 所示为粮袋的传送装置,已知 A、B 两端间的距离为 L,传送带与水平方向的夹角 为 θ,工作时运行速度为 v,粮袋与传送带间的动摩擦因数为 μ,正常工作时工人在 A 端将 粮袋放到运行中的传送带上.设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度大小为 g.关于粮袋从 A 到 B 的运动,以下说法正确的是( ) 图 3 A.粮袋到达 B 端的速度与 v 比较,可能大,可能小也可能相等 B.粮袋开始运动的加速度为 g(sin θ-μcos θ),若 L 足够大,则以后将以速度 v 做匀速运动 C.若 μ≥tan θ,则粮袋从 A 端到 B 端一定是一直做加速运动 D.不论 μ 大小如何,粮袋从 Α 到 Β 端一直做匀加速运动,且加速度 a≥gsin θ 答案 A 解析 若传送带较短,粮袋在传送带上可能一直做匀加速运动,到达 B 端时的速度小于 v; 若传送带较长,μ≥tan θ,则粮袋先做匀加速运动,当速度与传送带的速度相同后,做匀速 运动,到达 B 端时速度与 v 相同;若 μ<tan θ,则粮袋先做加速度为 g(sin θ+μcos θ)的匀加 速运动,当速度与传送带相同后做加速度为 g(sin θ-μcos θ)的匀加速运动,到达 B 端时的速 度大于 v,选项 A 正确;粮袋开始时速度小于传送带的速度,相对传送带的运动方向是沿传 送带向上,所以受到沿传送带向下的滑动摩擦力,大小为 μmgcos θ,根据牛顿第二定律得加 速度 a=mgsin θ+μmgcos θ m =g(sin θ+μcos θ),选项 B 错误;若 μ≥tan θ,粮袋从 A 到 B 可 能是一直做匀加速运动,也可能先匀加速运动,当速度与传送带的速度相同后,做匀速运动, 选项 C、D 均错误. 2.如图 4 所示为一水平传送带装置示意图.A、B 为传送带的左、右端点,AB 长 L=2 m,初 始时传送带处于静止状态,当质量 m=2 kg 的煤块(可视为质点)轻放在传送带 A 点时,传送 带立即启动,启动过程可视为加速度 a=2 m/s2 的匀加速运动,加速结束后传送带立即匀速 运动.已知煤块与传送带间动摩擦因数 μ=0.1,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力(g 取 10 m/s2). 图 4 (1)如果煤块以最短时间到达 B 点,煤块到达 B 点时的速度大小是多少? (2)上述情况下煤块运动到 B 点的过程中在传送带上留下的痕迹至少多长? 答案 (1)2 m/s (2)1 m 解析 (1)为了使煤块以最短时间到达 B 点,煤块应一直匀加速从 A 点到达 B 点 μmg=ma1 得 a1=1 m/s2 v2B=2a1L vB=2 m/s (2)传送带加速结束时的速度 v=vB=2 m/s 时,煤块在传送带上留下的痕迹最短 煤块运动时间 t=vB a1=2 s 传送带加速过程: vB=at1 得 t1=1 s x1=1 2at 21得 x1=1 m 传送带匀速运动过程: t2=t-t1=1 s x2=vBt2 得 x2=2 m 故痕迹最小长度为 Δx=x1+x2-L=1 m. 命题点二 “滑块-木板模型”问题 1.模型特点 涉及两个物体,并且物体间存在相对滑动. 2.两种位移关系 滑块由木板的一端运动到另一端的过程中,若滑块和木板同向运动,位移大小之差等于板长; 反向运动时,位移大小之和等于板长. 设板长为 L,滑块位移大小为 x1,木板位移大小为 x2 同向运动时:如图 5 所示,L=x1-x2 图 5 反向运动时:如图 6 所示,L=x1+x2 图 6 3.解题步骤 审题建模→ 弄清题目情景,分析清楚每个物体的受力情况,运动情况,清楚题给条件和所求 建立方程→ 根据牛顿运动定律准确求出各运动过程的加速度(两过程接连处的加速度可能突变) 明确关系→ 找出物体之间的位移(路程)关系或速度关系是解题的突破口,上一过程的末速度是下一过程的初 速度,这是两过程的联系纽带 例 3 下暴雨时,有时会发生山体滑坡或泥石流等地质灾害.某地有一倾角为 θ=37°(sin 37° =3 5)的山坡 C,上面有一质量为 m 的石板 B,其上下表面与斜坡平行;B 上有一碎石堆 A(含 有大量泥土),A 和 B 均处于静止状态,如图 7 所示.假设某次暴雨中,A 浸透雨水后总质 量也为 m(可视为质量不变的滑块),在极短时间内,A、B 间的动摩擦因数 μ1 减小为3 8,B、C 间的动摩擦因数 μ2 减小为 0.5,A、B 开始运动,此时刻为计时起点;在第 2 s 末,B 的上表 面突然变为光滑,μ2 保持不变.已知 A 开始运动时,A 离 B 下边缘的距离 l=27 m,C 足够 长,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.取重力加速度大小 g=10 m/s2.求: 图 7 (1)在 0~2 s 时间内 A 和 B 加速度的大小; (2)A 在 B 上总的运动时间. ①μ1<μ2,可分析 A、B 受力;②第 2 s 末,B 的上表面突然变为光滑. 答案 (1)3 m/s2 1 m/s2 (2)4 s 解析 (1)在 0~2 s 时间内,A 和 B 的受力如图所示,其中 Ff1、FN1 是 A 与 B 之间的摩擦力 和正压力的大小,Ff2、FN2 是 B 与 C 之间的摩擦力和正压力的大小,方向如图所示.由滑动 摩擦力公式和力的平衡条件得 Ff1=μ1FN1① FN1=mgcos θ② Ff2=μ2FN2③ FN2=FN1′+mgcos θ④ 规定沿斜面向下为正.设 A 和 B 的加速度分别为 a1 和 a2,由牛顿第二定律得 mgsin θ-Ff1=ma1⑤ mgsin θ-Ff2+Ff1′=ma2⑥ 联立①②③④⑤⑥式,并代入题给条件得 a1=3 m/s2⑦ a2=1 m/s2⑧ (2)在 t1=2 s 时,设 A 和 B 的速度分别为 v1 和 v2,则 v1=a1t1=6 m/s⑨ v2=a2t1=2 m/s⑩ 2 s 后,设 A 和 B 的加速度分别为 a1′和 a2′.此时 A 与 B 之间摩擦力为 0,同理可得 a1′=6 m/s2⑪ a2′=-2 m/s2⑫ 由于 a2′<0,可知 B 做减速运动.设经过时间 t2,B 的速度减为 0,则有 v2+a2′t2=0⑬ 联立⑩⑫⑬式得 t2=1 s 在 t1+t2 时间内,A 相对于 B 运动的距离为 x=(1 2a1t21+v1t2+1 2a1′t22)- (1 2a2t21+v2t2+1 2a2′t22)=12 m<27 m⑭ 此后 B 静止不动,A 继续在 B 上滑动.设再经过时间 t3 后 A 离开 B,则有 l-x=(v1+a1′t2)t3+1 2a1′t23⑮ 可得 t3=1 s(另一解不合题意,舍去)⑯ 设 A 在 B 上总的运动时间为 t 总,有 t 总=t1+t2+t3=4 s. 求解“滑块—木板”类问题的方法技巧 1.搞清各物体初态对地的运动和相对运动(或相对运动趋势),根据相对运动(或相对运动趋 势)情况,确定物体间的摩擦力方向. 2.正确地对各物体进行受力分析,并根据牛顿第二定律确定各物体的加速度,结合加速度 和速度的方向关系确定物体的运动情况. 3.速度相等是这类问题的临界点,此时往往意味着物体间的相对位移最大,物体的受力和 运动情况可能发生突变. 3.(多选)(2016·江苏单科·9)如图 8 所示,一只猫在桌边猛地将桌布从鱼缸下拉出,鱼缸最终 没有滑出桌面,若鱼缸、桌布、桌面两两之间的动摩擦因数均相等,则在上述过程中( ) 图 8 A.桌布对鱼缸摩擦力的方向向左 B.鱼缸在桌布上的滑动时间和在桌面上的相等 C.若猫增大拉力,鱼缸受到的摩擦力将增大 D.若猫减小拉力,鱼缸有可能滑出桌面 答案 BD 解析 桌布对鱼缸摩擦力的方向向右,A 项错误;各接触面间的动摩擦因数均为 μ,设鱼缸 的质量为 m,由牛顿第二定律可得鱼缸在桌布和桌面上滑动的加速度大小相同,均为 a= μg,鱼缸离开桌布时的速度为 v,则鱼缸在桌布上和在桌面上滑动时间均为 t= v μg,B 项正 确;猫增大拉力时,鱼缸受到的摩擦为 Ff=μmg 不变,C 项错;若猫减小拉力,鱼缸在桌布 上加速运动的时间变长,离开桌布时的速度 v=μgt 增大,加速运动的位移 x1=1 2μgt2 增大, 且鱼缸在桌面上减速滑行的位移 x2= v2 2μg也增大,则鱼缸有可能滑出桌面,D 项对. 4.避险车道是避免恶性交通事故的重要设施,由制动坡床和防撞设施等组成,如图 9 所示 竖直平面内,制动坡床视为与水平面夹角为 θ 的斜面.一辆长 12 m 的载有货物的货车因刹 车失灵从干道驶入制动坡床,当车速为 23 m/s 时,车尾位于制动坡床的底端,货物开始在 车厢内向车头滑动,当货物在车厢内滑动了 4 m 时,车头距制动坡床顶端 38 m,再过一 段时间,货车停止.已知货车质量是货物质量的 4 倍,货物与车厢间的动摩擦因数为 0.4; 货车在制动坡床上运动受到的坡床阻力大小为货车和货物总重的 0.44 倍.货物与货车分别 视为小滑块和平板,取 cos θ=1,sin θ=0.1,g=10 m/s2.求: 图 9 (1)货物在车厢内滑动时加速度的大小和方向; (2)制动坡床的长度. 答案 (1)5 m/s2 方向沿制动坡床向下 (2)98 m 解析 (1)设货物的质量为 m,货物在车厢内滑动过程中,货物与车厢的动摩擦因数 μ=0.4, 受摩擦力大小为 f,加速度大小为 a1,则 f+mgsin θ=ma1① f=μmgcos θ② 联立①②并代入数据得 a1=5 m/s2③ a1 的方向沿制动坡床向下. (2)设货车的质量为 M,车尾位于制动坡床底端时的车速为 v=23 m/s.货物在车厢内开始滑动 到车头距制动坡床顶端 s0=38 m 的过程中,用时为 t,货物相对制动坡床的运动距离为 s1, 在车厢内滑动的距离 s=4 m,货车的加速度大小为 a2,货车相对制动坡床的运动距离为 s2. 货车受到制动坡床的阻力大小为 F,F 是货车和货物总重的 k 倍,k=0.44,货车长度 l0=12 m,制动坡床的长度为 l,则 Mgsin θ+F-f=Ma2④ F=k(m+M)g⑤ s1=vt-1 2a1t2⑥ s2=vt-1 2a2t2⑦ s=s1-s2⑧ l=l0+s0+s2⑨ 联立①~⑨并代入数据得 l=98 m. “传送带”模型的易错点 典例 如图 10 所示,足够长的传送带与水平面夹角为 θ,以速度 v0 逆时针匀速转动.在传 送带的上端轻轻放置一个质量为 m 的小木块,小木块与传送带间的动摩擦因数 μ<tan θ,则 图中能客观地反映小木块的速度随时间变化关系的是( ) 图 10 答案 D 解析 开始阶段,小木块受到竖直向下的重力和沿传送带向下的摩擦力作用,做加速度为 a1 的匀加速直线运动,由牛顿第二定律得 mgsin θ+μmgcos θ=ma1,所以 a1=gsin θ+μgcos θ. 小木块加速至与传送带速度相等时,由于 μ<tan θ,则小木块不会与传送带保持相对静止而 做匀速运动,之后小木块继续加速,所受滑动摩擦力变为沿传送带向上,做加速度为 a2 的 匀加速直线运动,这一阶段由牛顿第二定律得 mgsin θ-μmgcos θ=ma2,所以 a2=gsin θ- μgcos θ.根据以上分析,有 a2<a1,所以,本题正确选项为 D. 易错诊断 本题的易错点在于没有注意到关键条件“μ<tan θ”,没有准确分析小木块所受摩 擦力的方向,想当然地认为传送带足够长,小木块最后总会达到与传送带相对静止而做匀速 运动,从而错选 C 选项.理解 μ 与 tan θ 关系的含义,正确分析小木块所受摩擦力方向是解 题关键. 变式拓展 (1)若将“μ<tan θ”改为“μ>tan θ”,答案应选什么? 提示 若改为 μ>tan θ,则小木块加速到速度与传送带速度相等后,滑动摩擦力突然变为静 摩擦力,以后与传送带相对静止而做匀速运动,故应选 C 选项. (2)若将传送带改为水平呢? 提示 若将传送带改为水平,则小木块加速到速度与传送带速度相等后,摩擦力突然消失, 以后与传送带保持相对静止而做匀速运动,仍然是 C 选项正确. 题组 1 “传送带模型”问题 1.如图 1 所示,为传送带传输装置示意图的一部分,传送带与水平地面的倾角 θ=37°,A、 B 两端相距 L=5.0 m,质量为 M=10 kg 的物体以 v0=6.0 m/s 的速度沿 AB 方向从 A 端滑上 传送带,物体与传送带间的动摩擦因数处处相同,均为 0.5.传送带顺时针运转的速度 v= 4.0 m/s,(g 取 10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)求: 图 1 (1)物体从 A 点到达 B 点所需的时间; (2)若传送带顺时针运转的速度可以调节,物体从 A 点到达 B 点的最短时间是多少? 答案 (1)2.2 s (2)1 s 解析 (1)设物体速度大于传送带速度时加速度大小为 a 1,由牛顿第二定律得 Mgsin θ+ μMgcos θ=Ma1① 设经过时间 t1 物体的速度与传送带速度相同, t1=v0-v a1 ② 通过的位移 x1=v20-v2 2a1 ③ 设物体速度小于传送带速度时物体的加速度为 a2 Mgsin θ-μMgcos θ=Ma2④ 由 μ<tan θ=0.75 知,物体继续减速,设经时间 t2 到达传送带 B 点 L-x1=vt2-1 2a2t22⑤ 联立得①②③④⑤式可得:t=t1+t2=2.2 s (2)若传送带的速度较大,物体沿 AB 上滑时所受摩擦力一直沿传送带向上,则所用时间最短, 此种情况加速度大小一直为 a2, L=v0t′-1 2a2t′2 t′=1 s(t′=5 s 舍去). 2.车站、码头、机场等使用的货物安检装置的示意图如图 2 所示,绷紧的传送带始终保持 v =1 m/s 的恒定速率运行,AB 为水平传送带部分且足够长,现有一质量为 m=5 kg 的行李 包(可视为质点)无初速度地放在水平传送带的 A 端,传送到 B 端时没有被及时取下,行李 包从 B 端沿倾角为 37°的斜面滑入储物槽,已知行李包与传送带间的动摩擦因数为 0.5,行 李包与斜面间的动摩擦因数为 0.8,g 取 10 m/s2,不计空气阻力(sin 37°=0.6,cos 37°= 0.8). 图 2 (1)求行李包相对于传送带滑动的距离; (2)若 B 轮的半径为 R=0.2 m,求行李包在 B 点对传送带的压力; (3)若行李包滑到储物槽时的速度刚好为零,求斜面的长度. 答案 (1)0.1 m (2)25 N,方向竖直向下 (3)1.25 m 解析 (1)行李包在水平传送带上加速时 μ1mg=ma1 若行李包达到水平传送带的速度所用时间为 t,则 v=a1t 行李包前进距离 x1=1 2a1t2 传送带前进距离 x2=vt 行李包相对传送带滑动的距离 Δx=x2-x1=0.1 m (2)行李包在 B 点,根据牛顿第二定律,有 mg-FN=mv2 R 解得:FN=25 N 根据牛顿第三定律可得:行李包在 B 点对传送带的压力为 25 N,方向竖直向下. (3)行李包在斜面上时,根据牛顿第二定律: mgsin 37°-μ2mgcos 37°=ma2 行李包从斜面滑下过程:0-v2=2a2x 解得:x=1.25 m. 题组 2 “滑块-木板模型”问题 3.如图 3 所示,水平传送带以 v=12 m/s 的速度顺时针做匀速运动,其上表面的动摩擦因 数 μ1=0.1,把质量 m=20 kg 的行李包轻放上传送带,释放位置距传送带右端 4.5 m 处.平板车的质量 M=30 kg,停在传送带的右端,水平地面光滑,行李包与平板车上表面 间的动摩擦因数 μ2=0.3,平板车长 10 m,行李包从传送带滑到平板车过程速度不变,行 李包可视为质点.(g=10 m/s2)求: 图 3 (1)行李包在平板车上相对于平板车滑行的时间是多少? (2)若要想行李包不从平板车滑出,求行李包释放位置应满足什么条件? 答案 (1)0.6 s (2)x′≤50 m 解析 (1)行李包放上传送带做匀加速直线运动. a1=μ1g v2=2a1x 解得:v=3 m/s 因 v=3 m/s<12 m/s,符合题意 行李包滑上平板车后,行李包减速,平板车加速. a2=μ2g=3 m/s2 a3=μ2mg M =2 m/s2 v-a2t=a3t 解得:t=0.6 s 相对位移 x=vt-1 2a2t2-1 2a3t2=0.9 m<10 m,符合题意. (2)当行李包刚好滑到平板车右端时,行李包与平板车的相对位移等于车长.设行李包刚滑 上平板车时速度为 v0,L 为平板车长,则 v0-a2t′=a3t′ v0t′-1 2a2t′2-1 2a3t′2=L 解得 v0=10 m/s<12 m/s 故行李包在传送带上一直做匀加速直线运动 v20=2a1x′ 解得:x′=50 m 所以行李包释放位置距离传送带右端应不大于 50 m. 4.一平板车,质量 M=100 kg,停在水平路面上,车身的平板离地面的高度 h=1.25 m,一 质量 m=50 kg 的小物块置于车的平板上,它到车尾的距离 b=1 m,与车板间的动摩擦因数 μ=0.2,如图 4 所示,今对平板车施加一水平方向的恒力,使车向前行 驶,结果物块从车板上滑落,物块刚离开车板的时刻,车向前行驶距离 x0=2.0 m,求物块 落地时,落地点到车尾的水平距离 x(不计路面摩擦,g=10 m/s2). 图 4 答案 1.625 m 解析 设小物块在车上运动时,车的加速度为 a1,物块的加速度为 a2.则 a2=μmg m =μg=0.2×10 m/s2=2 m/s2. 由 x=1 2at2 得:x0=1 2a1t2,x0-b=1 2a2t2. 故有a1 a2= x0 x0-b= 2 2-1=2 1,a1=2a2=4 m/s2. 对车,由牛顿第二定律得:F-μmg=Ma1. F=Ma1+μmg=100×4 N+0.2×50×10 N=500 N. 小物块滑落时车速 v1= 2a1x0= 2 × 4 × 2 m/s=4 m/s, 小物块速度 v2= 2a2(x0-b)= 2 × 2 × 1 m/s=2 m/s 物块滑落后,车的加速度 a′=F M=500 100 m/s2=5 m/s2 小物块落地时间 t′= 2h g = 2 × 1.25 10 s=0.5 s. 车运动的位移 x 车′=v1t′+1 2a′t2=4×0.5 m+1 2×5×0.52 m=2.625 m. 小物块平抛的水平位移 x 物′=v2·t′=2×0.5 m=1 m. 物块落地时,落地点与车尾的水平位移为:x=x 车′-x 物′=2.625 m-1 m=1.625 m.查看更多