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20.如图,质量M=4kg的木板放在光滑水平地面上,木板的长度L=9m,木板的最左端放有一质量m=2kg的物体(可视为质点)物体与木板的上表面间的动摩擦因数u=0.2,整个装置处于静止,现对物体施加一水平向右的拉力F=10N,使物体沿木板向右运动.求下面两种情况下物体经多长时间从木板的右端滑出?(g取10m/s2
(1)外力将木板固定在水平地面上不动;
(2)不加外力固定木板,将木板放置在光滑水平面上.

分析 (1)将木板固定在水平地面上不动,物体在F作用下做初速度为零的匀加速运动,由牛顿第二定律求出加速度,再由位移时间公式求时间.
(2)将木板放置在光滑水平面上,物体和木板都做匀加速运动,由牛顿第二定律分别求两者的加速度,根据位移之差等于板长,由位移时间公式求时间.

解答 解:(1)将木板固定在水平地面上不动,物体的加速度为 a1=$\frac{F-μmg}{m}$=$\frac{10-0.2×2×10}{2}$=3m/s2
由位移时间公式得 L=$\frac{1}{2}{a}_{1}{t}_{1}^{2}$得
    t1=$\sqrt{\frac{2L}{{a}_{1}}}$=$\sqrt{\frac{2×9}{3}}$=$\sqrt{6}$s
(2)将木板放置在光滑水平面上,物体和木板都做匀加速运动,物体的加速度仍为 a1=3m/s2
木板的加速度 a2=$\frac{μmg}{M}$=$\frac{0.2×2×10}{4}$=1m/s2
由位移关系得:L=$\frac{1}{2}{a}_{1}{t}_{2}^{2}$-$\frac{1}{2}{a}_{2}{t}_{2}^{2}$
得 t2=$\sqrt{\frac{2L}{{a}_{1}-{a}_{2}}}$=$\sqrt{\frac{2×9}{3-1}}$s=3s
答:
(1)外力将木板固定在水平地面上不动,时间是$\sqrt{6}$s;
(2)不加外力固定木板,将木板放置在光滑水平面上,时间是3s.

点评 解决本题的关键理清物体和木板的运动情况,分析位移关系,结合牛顿第二定律和运动学公式进行研究.

练习册系列答案
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A.当某点与点电荷距离r→0时,该点场强E→∞
B.当某点与点电荷间距离r→∞时,该点电场强度E→∞
C.没有两个点的场强是相同的
D.与点电荷距离相等的点处的场强是相同的

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11.如图所示,直线MN上方有垂直纸面向外的足够大的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,正、负电子同时从O点以与MN成30°角的相同速度v射入该磁场区域(电子质量为m,电量为e),经一段时间后从边界MN射出.则(  )
A.它们从磁场中射出时,出射点间的距离为$2\frac{mv}{eB}$
B.它们从磁场中射出时,出射点间的距离为$\frac{mv}{eB}$
C.它们从磁场中射出的时间差为$\frac{2πm}{eB}$
D.它们从磁场中射出的时间差为$\frac{4πm}{3eB}$

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8.在平台AD中间有一个长为$\frac{4}{3}$l的凹槽BC,质量为m的滑板上表面与平台AD等高,质量为2m的铁块(可视为质点)与滑板间动摩擦因数为?1,铁块以一定初速度滑上滑板后,滑板开始向右做匀加速运动,当滑板右端到达凹槽右端C时,铁块与滑板速度恰好相等,滑板与凹槽右侧边碰撞后立即原速反弹,左端到达凹槽B端时速度恰好为零,而铁块则滑上平台CD.重力加速度为g.求:
(1)若滑板反弹后恰好能回到凹槽左端,则滑板与凹槽间动摩擦因数?2多大?
(2)铁块滑上滑板时的初速度v0

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15.如图所示,一个质量为M长为L的圆管竖直放置,顶端塞有一个质量为m的弹性小球,M=4m,球和管间的滑动摩擦力和最大静摩擦力大小均为4mg.管从下端离地面距离为H=5m处自由落下,运动过程中,管始终保持竖直,每次落地后向上弹起的速度与落地时速度大小相等,由于管落地时与地面作用时间很短,在管碰地时间内可认为球的速度不变.不计空气阻力,重力加速度为g=10m/s2.求:
(1)管第一次落地弹起时管和球的加速度;
(2)管第一次落地弹起后,若球没有从管中滑出,则球与管达到相同速度时,管的下端距地面的高度.

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5.如图,两个带电量、质量均相同的带电粒子甲、乙以不同的速率从a点沿对角线ac方向射入正方形匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,甲粒子垂直bc离开磁场,乙粒子从d点离开磁场,不计粒子重力,则(  )
A.甲粒子带正电,乙粒子带负电
B.甲粒子的速率是乙粒子速率的$\sqrt{2}$倍
C.甲粒子所受的洛伦兹力是乙粒子所受洛伦兹力的2倍
D.甲粒子在磁场中的运行时间是乙粒子在磁场中运动时间的一半

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12.两相邻匀强磁场区域的磁感应强度大小不同、方向平行.一速度方向与磁感应强度方向垂直的带电粒子(不计重力),从较弱磁场区域进入到较强磁场区域后,粒子的(  )
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