分析 (1)物块放上小车后做小车的滑动摩擦力作用下做匀加速运动,小车也做匀加速运动,根据牛顿第二定律求出它们的加速度,由速度相等的条件列式,求出F.
(2)由位移公式求出t1=2s时间内物块的位移.再由牛顿第二定律求出以共同速度运动时的加速度,由位移公式求出后2s内的位移,即可求得总位移.
(3)求出物块与小车的相对位移△x,由Q=μmg△x求热量.
解答 解(1)设物块与小车保持相对静止时的速度为v.
在t1=2s的时间内,物块做匀加速运动,则:μmg=ma1,得a1=μg=2m/s2
且 v=a1t1
对小车:F-μmg=Ma2,v=v0+a2t1
联立以上各式,得a2=0.5m/s2,F=8N
(2)小物块在t1=2s时间内运动的位移为
x1=$\frac{1}{2}$a1t12=$\frac{1}{2}$×2×22=4m
此后小物块与小车一起做匀加速运动,加速度大小为a2,则
a2=$\frac{F}{M+m}$=$\frac{8}{8+2}$=0.8m/s2;
t2=t-t1=2s内物块运动的位移 x2=a1t1t2+$\frac{1}{2}$a2t22=2×2×2+$\frac{1}{2}$×0.8×22=
=9.6m
故x=x1+x2=13.6m
(3)整个过程中只有前2s内物块与小车有相对位移,且相对位移为
△x=(v0t1+$\frac{1}{2}$a2t12)-x1=(3×2+$\frac{1}{2}$×0.5×22)-4=3m
产生的热量为 Q=μmg△x=0.2×2×10×3J=12J
答:
(1)水平恒力F的大小是8N;
(2)从小物块放到车上开始经过t=4s小物块相对地面的位移是13.6m;
(3)整个过程中摩擦产生的热量是12J.
点评 该题是相对运动的典型例题,要认真分析两个物体的受力情况,正确判断两物体的运动情况,再根据牛顿第二定律和运动学基本公式求解.
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A. | 4:3 | B. | 3:4 | C. | 3:5 | D. | 5:8 |
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A. | 一直保持不变 | B. | 先变小,然后保持不变 | ||
C. | 先变大,然后保持不变 | D. | 先变小,然后变大 |
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A. | 在t4时刻两车相距最远 | |
B. | 在t2时刻A车追上B车 | |
C. | 在t2时刻A车速度为零,然后反向运动,此时两车相距最远 | |
D. | A在0~t1时间内做匀加速直线运动,在t1时刻改变运动方向 |
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A. | 做匀速圆周运动的物体,在任何相等的时间内通过的位移都相等 | |
B. | 做匀速圆周运动的物体,在任何相等的时间内通过的路程都相等 | |
C. | 做匀速圆周运动的物体的线速度的大小不变,所以匀速圆周运动也叫“匀速率”圆周运动 | |
D. | 做匀速圆周运动的物体的线速度的方向一定跟物体与圆心的连线垂直 |
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