分析 (1)先根据加速度公式求出物块放在木板上后先做加速运动的加速度,然后根据牛顿第二定律求出物块与木板间的动摩擦因数,
由题意可知物块所受摩擦力的方向变化,即为物块与木板的速度大小相等的时刻,进而求出木板的加速度,然后根据牛顿第二定律求出木板与地面间的动摩擦因数;
(2)根据匀变速直线运动公式和牛顿第二定律求出物块、木板匀加速和匀减速运动的位移,进而得出物块和木板的总位移,根据二者位移的关系求出木板的长度.
解答 解:(1)物块放在木板上后先做加速运动,其加速度:
a1=$\frac{{v}_{1}}{{t}_{1}}$=$\frac{1.0}{0.50}$m/s2=2m/s2,
设物块与木板间的动摩擦因数为μ1,对物块,根据牛顿第二定律有,
f1=μ1mg=ma1,
解得:μ1=0.20,
在t1=0.50s时,物块将由加速变为减速,表明其所受摩擦力的方向变化,即物块与木板间的相对运动方向发生变化,因此t1=0.50时物块与木板的速度大小相等.
因此在t1=0.50s时间内,木板的加速度:
a2=$\frac{{v}_{0}-{v}_{1}}{{t}_{1}}$=$\frac{5-1}{0.50}$m/s2=8.0m/s2,
设木板与地面间的动摩擦因数为μ2,
对于木板在t1=0.50时间内,根据牛顿第二定律有:
μ1mg+μ22mg=ma2,
解得:μ2=0.30.
(2)物块在t1=0.50s时间内的位移:
x11=$\frac{{v}_{1}{t}_{1}}{2}$=$\frac{1.0×0.50}{2}$m=0.25m,
t1=0.50s后做减速运动的加速度:
a1′=μ1g=2.0m/s2,
物块减速运动的位移:
x12═$\frac{{v}_{1}{t}_{1}}{2}$=$\frac{1.0×0.50}{2}$m=0.25m,
设在t1=0.50s后木板做减速运动的加速度a2′,
根据牛顿第二定律有
μ22mg-μ1mg=ma2′
解得:a2′=4m/s2,
由于 a2′>a1′,所以一定是木板的速度先减为0.
在整个运动过程中,物块向右的位移
x1=x11+x12=0.50m,
木板在t1=0.50s时间内的位移
x21=$\overline v$t1=$\frac{{{v_0}+{v_1}}}{2}{t_1}$=1.5m,
在t1=0.50s后的减速运动到静止所过程的位移
x22=$\frac{v_1^2}{2a'}$=0.125m,
在整个运动过程中,木板向右的位移
x2=x21+x22=1.625m,
设木板长度为L,
依题意应有:$\frac{1}{2}$L=x2-x1=1.125m,
解得:L=2.25m.
答:(1)木板与地面间的动摩擦因数为0.30;
(2)木板的长度为2.25m.
点评 解决本题的关键理清物块和木板在整个过程中的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式综合求解,本题分析两个物体的运动规律是关键.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 传送带将该物体传送到传送带右端所需时间为5s | |
B. | 传送带将该物体传送到传送带右端所需时间为5.2s | |
C. | 传送带将该物体传送到传送带右端所需时间为2s | |
D. | 物体到达传送带右端时的速度为10m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 布朗运动就是液体分子的热运动 | |
B. | 对一定质量的气体加热,其内能一定增加 | |
C. | 物体的温度越高,分子热运动越剧烈,分子平均动能越大 | |
D. | 分子间的距离r存在某一值r0,当r<r0时,斥力大于引力,当r>r0时,斥力小于引力 | |
E. | 温度越高,扩散进行得越快 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 8N | B. | 15N | C. | 16N | D. | 30N |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 圆环P与线圈Q中的感应电流之比为π:4,热功率之比为π:4 | |
B. | 圆环P与线圈Q中的感应电流之比为4:π,热功率之比为4:π | |
C. | 圆环P与线圈Q中的感应电流之比为4:π,热功率之比为π:4 | |
D. | 圆环P与线圈Q中的感应电流之比为π:4,热功率之比为4:π |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 此时刻B.E两点速度为零 | |
B. | 此时刻D质点正沿-y方向运动 | |
C. | 此时刻质点C.F的加速度、速度都为零 | |
D. | 此时刻质点B.E的速度相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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