分析 (1)分析木板和小物块的受力情况,由牛顿第二定律求各自的加速度大小.
(2)小物块恰好不滑离长木板时两者速度相同,由速度相等的条件求出经过的时间,再由位移时间公式求出两者的位移,位移之差等于板长.
(3)分析小物块和木板的受力情况,求出两者的加速度,再由速度公式求出共速时所用时间,求出小物块的位移,再求F所做的功.由功能关系求系统机械能的增量.
解答 解:(1)小铁块在长木板上滑动时受到的沿板的滑动摩擦力大小为:
f=μmgcosθ=7.5N
由牛顿第二定律,对小物块和长木板,有:
f+mgsinθ=ma1
得 a1=12.5m/s2
Mgsinθ-f=Ma2
得 a2=2.5m/s2
(2)当小物块与长木板共速时,v1=a1t1=v0+a2t1
得 t1=1s,v1=12.5m/s
共速后,小物块与长木板一起减速,相对位移
S=$\frac{10+12.5}{2}×1-\frac{12.5+0}{2}×1=5m$
故长木板长度至少为L≥10m
(3)由牛顿第二定律,得:
对小物块有:f+mgsinθ=ma3,a3=12.5m/s2,沿斜面向下
对长木板:F+f-Mgsinθ=ma4,a4=12.5m/s2,沿斜面向上
当小物块与长木板共速时,v2=a1t2=v0-a4t2
得 t2=0.4s,v1=5m/s
此时小物块位移 ${s_1}=\frac{0+5}{2}×0.4=1m$
长木板位移 ${s_2}=\frac{10+5}{2}×0.4=3m$
共速后,假设小物块与长木板一起减速,则
F-(M+m)gsinθ=(M+m)a5
得 a5=11.25m/s2(沿斜面向上)
对小物块有:f′-mgsinθ=ma5,f′>fmax=7.5N(沿斜面向上)
所以,小物块将相对长木板向下滑动
对小物块:f-mgsinθ=ma6,a6=2.5m/s2 (沿斜面向上)
对长木板:F-f-Mgsinθ=ma7,a7=7.5m/s2(沿斜面向上)
小物块从长木板上滑落时,有 5t3-$\frac{1}{2}$×2.5t32-(5t3-$\frac{1}{2}$×7.5t32)=8+2
得 t3=2s
此时小物块速度 v4=5-2.5×2=0,位移 $s3=\frac{0+5}{2}×2=5m$
长木板速度 v5=5-7.5×2=-10m/s,位移 $s4=\frac{5-10}{2}×02=-5m$
则从小物块轻放在长木板中点到滑落,长木板位移 s6=3-5=-2m,(沿斜面向上)
F做功 WF=45×2=90J
产生热能 Q=fs相=7.5×[$\frac{1}{2}$+2×(3-1)]=90J
机械能增量为△E=WF-Q=0
答:
(1)放上小物块后,木板和小物块的加速度大小分别为12.5m/s2和2.5m/s2.
(2)要使小物块不滑离长木板,长木板至少要有10m长.
(3)小物块在长木板上运动过程中F所做的功是90J,系统机械能的增量为0.
点评 解决本题的关键理清物块和木板的运动情况,抓住隐含的临界状态:速度相同,结合牛顿第二定律和运动学公式联合求解,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 通过R电流的有效值是10A | |
B. | 升压变压器的输入功率为2240W | |
C. | 当负载R0增大时,发电机的输出功率增大 | |
D. | 当负载R0增大时,降压变压器副线圈两端的电压变小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 这两个未知星球的体积一定相等 | |
B. | 这两个未知星球的质量一定相等 | |
C. | 若这两个未知星球的质量不等,则表面的重力加速度一定不等 | |
D. | 这两个未知星球质量大的,表面的重力加速度小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 导线若沿东西方向放置,磁针最容易发生偏转 | |
B. | 导线若通以图示方向强电流,磁针N极转向纸面内 | |
C. | 导线若通以图示方向强电流,磁针N极转向纸面外 | |
D. | 从上向下看,导线有逆时针旋转的趋势 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 4 | B. | 6 | C. | $\frac{2}{3}$ | D. | $\frac{3}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | μ=tanα | B. | μ=tanβ | C. | μ=tanθ | D. | μ=tan$\frac{α-β}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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