分析 若用水平拉力F作用在A上,A与B保持相对静止,求A、B之间的摩擦力,可以先整体法计算出两木块加速度,再将B木块单独隔离出来分析出A对B的摩擦力;
若将F作用在B上,A、B保持相对静止,求A、B之间的摩擦力,可以先整体法计算出两木块加速度,再将A木块单独隔离出来分析出B对A的摩擦力;
解答 解:若用水平拉力F作用在A上,A与B保持相对静止,
先将A、B当作一个整体,由于水平面是光滑的,故地面与B之间的摩擦力为0
故两木块的加速度由牛顿第二定律得${a}_{1}=\frac{F}{{m}_{1}+{m}_{2}}$
将B单独隔离分析其水平方向的受力,其合力就是A对B的摩擦力fAB
由牛顿第二定律可知:fAB=m2a1
解得fAB=$\frac{{m}_{2}F}{{m}_{1}+{m}_{2}}$,故A、B之间的摩擦力为fAB=$\frac{{m}_{2}F}{{m}_{1}+{m}_{2}}$;
若将F作用在B上,A、B保持相对静止,
先将A、B当作一个整体,由于水平面是光滑的,故地面与B之间的摩擦力为0
故两木块的加速度由牛顿第二定律得${a}_{2}=\frac{F}{{m}_{1}+{m}_{2}}$
将A单独隔离分析其水平方向的受力,其合力就是B对A的摩擦力fBA
由牛顿第二定律可知:fBA=m1a2
解得fBA=$\frac{{m}_{1}F}{{m}_{1}+{m}_{2}}$
故A、B之间的摩擦力为fBA=$\frac{{m}_{1}F}{{m}_{1}+{m}_{2}}$
答:若用水平拉力F作用在A上,A与B保持相对静止,A、B之间的摩擦力为$\frac{{m}_{2}F}{{m}_{1}+{m}_{2}}$;
若将F作用在B上,A、B保持相对静止,A、B之间的摩擦力为$\frac{{m}_{1}F}{{m}_{1}+{m}_{2}}$.
点评 分析叠加体摩擦力的方法,可以整体法和隔离法相结合进行分析,再结合牛顿第二定律计算,题目就会变得容易很多.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 法拉第发现了电流的磁效应 | |
B. | 感应电流的磁场一定与引起该感应电流的磁场方向相反 | |
C. | 静止电荷之间的相互作用是通过电场发生的 | |
D. | 磁极之间、电流之间的相互作用都是通过磁场发生的 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 甲做匀速直线运动,乙始终做匀变速直线运动 | |
B. | 两物体两次相遇的时刻分别是在2s末和6s末 | |
C. | 乙在前2s内做匀加速直线运动,2s后做匀减速直线运动 | |
D. | 2s后,乙物体的加速度方向和速度方向相反 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 当转台的ω=$\sqrt{\frac{μg}{2Lsinθ}}$时,物块受到四个力作用 | |
B. | 当转台的ω=$\sqrt{\frac{μg}{Lsinθ}}$时,细绳恰好产生拉力 | |
C. | 当转台的ω=$\sqrt{\frac{2g}{3Lcosθ}}$时,物块恰好对转台无压力 | |
D. | 当转台的ω=$\sqrt{\frac{g}{Lcosθ}}$时,转台对物块做的功为$\frac{mgLsi{n}^{2}θ}{2cosθ}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B点的电势是零,微粒的运动轨迹是1 | |
B. | B点的电势是零,微粒的运动轨迹是2 | |
C. | B点的电势是1OV,微粒的运动轨迹是1 | |
D. | B点的电势是1OV,微粒的运动轨迹是2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两电荷的电荷量相等 | B. | 两电荷在电场中运动的时间相等 | ||
C. | 两电荷在电场中运动的加速度相等 | D. | 两电荷离开电场时的动能相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 先接通电源,后释放纸带 | |
B. | 释放纸带的同时接通电源 | |
C. | 打点计时器振针打点的周期决定于交流电压的高低 | |
D. | 打点计时器振针打点的周期决定于交流电的频率 |
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