分析 (1)BC固定时,A在BC表面上做匀减速运动,由动能可求得A的初动能;
(2)BC未固定时,先分析BC与地面间的最大摩擦力,明确BC是否滑动,再对A由运动学计算到达B右端的速度;
(3)再对A滑上C的过程分析,明确AC的运动情况,由运动学公式可求得最终BC间的距离.
解答 解:(1)对BC固定时由动能定理分析可知:
-μ1mg×2L=0-EK;
解得:EK=2×0.5×10×2=20J;
(2)BC未固定时,A做减速运动,BC做加速运动;
A受到的摩擦力fA=μ1mAg=0.5×10=5N;
AB与地面的最大静摩擦A在B上时,B与地面间的摩擦力fB=μ2(mA+mB)g=0.1×(1+3)×10=4N;
C与地面的摩擦力fC=μ2mCg=0.1×10=1N;
故A对BC的摩擦力等于最大静摩擦力;故BC处于静止状态;
A的加速度aA=μg=0.5×10=5m/s2;
故A滑到B右端时的速度为:v02-v22=2aAL
解得:v2=2$\sqrt{5}$m/s=4.5m/s;
(3)当A到达C上后,C做匀减速运动;加速度aC=$\frac{{μ}_{1}{m}_{A}g-{μ}_{2}({m}_{A}+{m}_{C})g}{{m}_{C}}$=$\frac{5-2}{1}$=3m/s2;
假设二者可以达到速度相等,则v2-aAt=aCt
解得:t=$\frac{9}{16}$s
此时A的位移xA=v2t-$\frac{1}{2}$aAt2
C的位移xC=$\frac{1}{2}$aCt2;
解得:xA=1.74m;
xC=0.47m;
xA<L+xC;
故二者达到共同速度,共同速度vAC=act=3×$\frac{9}{16}$=$\frac{27}{16}$m/s;
此时二者以加速度1m/s2做减速运动,共前进位移xC'=$\frac{(\frac{27}{16})^{2}}{2×3}$=1.44m;
故C通过的总位移xC总=xC+xC′=0.47+1.44=1.91m
即BC相隔的距离为1.91m;
答:(1)物块A的初动能是20J;
(2)如若B、C未固定,A滑过B右端的瞬时速度为4.5m/s.
(3)如若B、C未固定,最终B、C间的距离为1.91m.
点评 本题考查牛顿第二定律及运动学公式的应用,因涉及三个物体,故应注意分别分析其运动状态,明确各自的运动规律,即可用牛顿第二定律和运动学公式进行分析求解.在解题时一定要注意BC是否发生滑动.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 增大入射光的频率 | B. | 增大入射光的强度 | ||
C. | 滑片P向右移动 | D. | 滑片P向左移动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在轨道Ⅱ上经过A点时的动能大于经过B点时的动能 | |
B. | 从轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ时航天器要在A点制动减速 | |
C. | 在轨道Ⅰ上经过A点时的加速度等于轨道Ⅱ经过A点时的加速度 | |
D. | 在轨道Ⅱ上运动的周期小于在轨道Ⅰ上运动的周期 |
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