分析 (1)根据牛顿第二定律求解加速度大小,根据位移时间关系列方程联立求解;
(2)根据牛顿第二定律列方程求解物块和平板车的加速度,根据位移关系列方程求解.
解答 解:(1)设物块的加速度为a,根据牛顿第二定律可得:
F-μ•2mg=2ma,
解得:a=$\frac{F}{2m}-μg$,
根据位移时间关系可得:$\frac{l}{2}=\frac{1}{2}a{t}^{2}$,
联立解得:F=2$μmg+2m\frac{l}{{t}^{2}}$;
(2)设物块的加速度为a1,平板车的加速度为a2,根据牛顿第二定律可得:
F-μ•2mg=2ma1,
2μmg-$\frac{1}{2}$μ•3mg=ma2,
根据位移关系可得:$\frac{1}{2}{a}_{1}{t}^{2}-\frac{1}{2}{a}_{2}{t}^{2}=\frac{1}{2}l$,
联立解得:F=3μmg+2m$\frac{l}{{t}^{2}}$.
答:(1)若平板被锁定在地面上,给物块施加一水平向右的拉力,使物块从静止开始经过时间t后脱离平板,该水平拉力的大小为2$μmg+2m\frac{l}{{t}^{2}}$;
(2)若平板没有锁定,二者均静止,给物块施加一水平向右的拉力,使物块从静止开始经过时间t后脱离平板,该水平拉力的大小为3μmg+2m$\frac{l}{{t}^{2}}$.
点评 对于牛顿第二定律的综合应用问题,关键是弄清楚物体的运动过程和受力情况,利用牛顿第二定律或运动学的计算公式求解加速度,再根据题目要求进行解答;知道加速度是联系静力学和运动学的桥梁.
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:多选题
A. | 该玻璃体对A光的折射率比对B光的折射率小 | |
B. | A光的频率比B光的频率高 | |
C. | 在该玻璃体中,A光比B光的波长长 | |
D. | 在真空中,A光的波长比B光的波长长 | |
E. | A光从空气进入该玻璃体后,其频率变高 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 线速度相同 | B. | 向心加速度相同 | ||
C. | 对轨道的压力相等 | D. | 两小球都处于超重状态 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 只增大入射光的频率,金属逸出功将减小 | |
B. | 只延长入射光照射时间,光电子的最大初动能将不变 | |
C. | 只增大入射光的频率,光电子的最大初动能将增大 | |
D. | 只增大入射光的强度,单位时间内逸出的光电子数目将增多 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 最大值、周期以及达到最大值的时刻都是相同的 | |
B. | 最大值、周期均相同,达到最大值的时刻依次相差$\frac{T}{6}$个周期 | |
C. | 最大值、周期均相同,达到最大值的时刻依次相差$\frac{T}{3}$个周期 | |
D. | 最大值、周期以及达到最大值的时刻均不相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 无论v0多大,小球均不会离开圆轨道 | |
B. | 若在$\sqrt{gR}$<v0$<\sqrt{5gR}$,则小球会在B、D间脱离圆轨道 | |
C. | 只要小球能做完整圆周运动,则小球与轨道间最大压力与最小压力之差与v0无关 | |
D. | 只要vo<$\sqrt{gR}$,小球就能做完整的圆周运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 加速运动过程中,绳拉物体的力大于物体拉绳的力 | |
B. | 减速运动过程中,绳拉物体的力小于物体拉绳的力 | |
C. | 只有匀速运动过程中,绳拉物体的力与物体拉绳的力大小才相等 | |
D. | 在这三种运动过程中,绳拉物体的力与物体拉绳的力大小总相等 |
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