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(12分)如图所示,长L=1.5m、质量M=30kg的木板静止放在光滑水平面上,质量m=10kg的小物块放在木板的右端,木板和物块间的动摩擦因数μ1=0.1。现对木板施加一水平向右的恒定拉力F,小物块可视为质点,物块受到的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2,求:

(1)使物块不掉下去的最大拉力F0

(2)如果拉力F=130N恒定不变,小物块所能获得的最大速度;

(3)如果木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.2,拉力F=210N恒定不变,要使小物块从木板上掉下去,拉力F作用的最短时间。(结果用根号表示)

 

【答案】

(1)(2)(3)

【解析】

试题分析:(1)为了使物块不掉下去,则物块木板相对静止,最大,则静摩擦力最大,根据牛顿第二定律:

所以

(2)因为,所以两者发生相对滑动;

物体加速度

木板加速度

根据,解得:

所以

(3)若作用时间很小,则物体离开木板时与木板速度一样,设F作用最短时间为,物体在木板上滑行时间为

根据牛顿第二定律可得

物体离开木板时

撤去F瞬间木板速度

根据牛顿第二定律

联立解得

根据位移关系

解得:

考点:考查了匀变速直线运动,牛顿第二定律的综合应用

 

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(满分12分)如图所示,宽度为L的金属框架竖直固定在绝缘地面上,框架的上端接有一特殊的电子元件,如果将其作用等效成一个电阻,则其阻值与其两端所加的电压成正比,即等效电阻,式中k为恒量。框架上有一质量为m的金属棒水平放置,金属棒与光滑框架接触良好,离地高为h,磁感应强度为B的匀强磁场与框架平面垂直。将金属棒由静止释放,棒沿框架向下运动。其它电阻不计,问:

(1)金属棒运动过程中,流过棒的电流多大?方向如何?

(2)金属棒经过多长时间落到地面?

(3)金属棒从释放到落地过程中在电子元件上消耗的电能多大?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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