分析 (1)分析A和B的受力求得合外力,进而根据牛顿第二定律得到加速度;
(2)求得A与B速度相同的时间,然后由匀变速直线运动位移公式求得两物体的位移,进而得到最大距离;
(3)由(2)求得A和B一起运动的初速度,然后对A和B进行受力分析得到合外力,进而求得加速度及运动位移,再联立(2)中A的位移即可求得总位移.
解答 解:(1)当B在A上滑动时,B受到A对B的水平向左的摩擦力fB=μ2mBg=4N,加速度${a}_{B}=\frac{{f}_{B}}{{m}_{B}}=4m/{s}^{2}$;
A受到B对A的水平向右的摩擦力fB′=fB=4N和地面对A的水平向右的摩擦力fA=μ1(mA+mB)g=16N,所以,A受到的合外力F=fB′+fA=20N,故加速度${a}_{A}=\frac{F}{{m}_{A}}=\frac{4}{3}m/{s}^{2}$;
(2)当A和B速度相同时,两木块不在相对滑动,B在长木板A上滑动距离达到最大值;
设经过时间t量物体速度相同,则有:$4-4t=-4+\frac{4}{3}t$,所以,$t=\frac{3}{2}s$;
那么在时间t内B向右移动的位移为:
${x}_{1}=4×\frac{3}{2}-\frac{1}{2}×4×(\frac{3}{2})^{2}(m)=\frac{3}{2}m$
A向左移动的位移为:
${x}_{2}=4×\frac{3}{2}-\frac{1}{2}×\frac{4}{3}×(\frac{3}{2})^{2}(m)=\frac{9}{2}m$;
所以,B在长木板A上能滑动的最大距离为:x1+x2=6m;
(3)A和B速度相同后,两木块不在相对滑动,此时速度为:$v=4-4×\frac{3}{2}(m/s)=-2m/s$
即此时两物体向左运动,速度大小为2m/s;
之后两物体一起受到的合外力为:F′=μ1(mA+mB)g,方向水平向右,所以,加速度为:$a′=\frac{F′}{{m}_{A}+{m}_{B}}={μ}_{1}g=1m/{s}^{2}$,
所以,物体向左运动的位移为:$x′=\frac{{v}^{2}}{2a′}=2m$;
故从开始计时起,长木板A能够在地面上前进的距离为:${x}_{2}+x′=\frac{13}{2}m$;
答:(1)当B在A上滑动时,A和B的加速度分别为$\frac{4}{3}m/{s}^{2},4m/{s}^{2}$;
(2)B在长木板A上能滑动的最大距离为6m;
(3)从开始计时起,长木板A能够在地面上前进的距离为$\frac{13}{2}m$.
点评 物体运动学问题,一般先对物体进行受力分析求得合外力,然后由牛顿第二定律求得加速度,再根据匀变速运动规律得到物体的位移、速度、运动时间等.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 此交变电流的频率为100Hz,周期为0.01s | |
B. | 此交变电流电的有压效值为220V | |
C. | 耐压为220V的电容器能够在该交变电路中使用 | |
D. | 对R=5Ω的电阻供电,5s内的发热量为48400J |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | R | B. | 2R | C. | 3R | D. | 4R |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 研究加速度与合力、质量的关系 | B. | 建立“质点”的概念 | ||
C. | 建立“电场强度”的概念 | D. | 建立“合运动和分运动”的概率 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 三质点的线速度之比vA:vB:vC=2:1:1 | |
B. | 三质点的角速度之比ωA:ωB:ωC=2:1:1 | |
C. | 三质点的周期之比TA:TB:TC=1:1:2 | |
D. | 三质点的转速之比nA:nB:nC=1:1:2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 打点计时器打点不稳定 | B. | 没有考虑纸带的质量 | ||
C. | 下落过程纸带受到阻力作用 | D. | 测量下落高度时有误差 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该列波的频率为0.5Hz | |
B. | 该列波的波长为2m | |
C. | 该列波的波速为5m/s | |
D. | 当B点离开平衡位置的位移为+6cm时,A点离开平衡位置的位移是-6cm | |
E. | 波经过4.5s从波源S传到A点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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