分析 (1)隔离对M分析,结合牛顿第二定律求出发生相对滑动时的临界加速度,对整体分析,结合牛顿第二定律求出最小拉力.
(2)根据牛顿第二定律分别求出撤去F前后M和m的加速度,抓住临界状态,即速度相等时M恰好滑到m的左端,结合运动学公式进行求解.
解答 解:(1)当M和m刚好发生相对滑动时,隔离对M分析,加速度a=$\frac{{μ}_{1}Mg}{M}={μ}_{1}g=0.2×10m/{s}^{2}=2m/{s}^{2}$.
对整体分析,根据牛顿第二定律得,F-μ2(M+m)g=(M+m)a,
解得最小拉力F=(M+m)(a+μ2g)=(2+1)×(2+1)N=9N.
(2)当F=10N时,在F作用时,M的加速度${a}_{1}={μ}_{1}g=2m/{s}^{2}$,m的加速度${a}_{2}=\frac{F-{μ}_{1}Mg-{μ}_{2}(M+m)g}{m}$=$\frac{10-0.2×20-0.1×30}{1}$=3m/s2,
设作用的最短时间为t,
则ts末M的速度v1=a1t=2t,M的位移${x}_{1}=\frac{1}{2}{a}_{1}{t}^{2}={t}^{2}$,m的速度v2=a2t=3t,m的位移${x}_{2}=\frac{1}{2}{a}_{2}{t}^{2}=\frac{3{t}^{2}}{2}$,相对位移的大小$△{x}_{1}={x}_{2}-{x}_{1}=\frac{1}{2}{t}^{2}$,
撤去F后,M的加速度${a}_{3}={a}_{1}=2m/{s}^{2}$,m的加速度大小${a}_{4}=\frac{{μ}_{1}Mg+{μ}_{2}(M+m)g}{m}$=$\frac{0.2×20+0.1×30}{1}$=5m/s2.
再经过t′时间m和M的速度相等,此时M恰好滑到m的最左端,根据速度时间公式有:v1+a3t′=v2-a4t′,
解得t′=$\frac{t}{7}$,
M的位移${x}_{3}={v}_{1}t′+\frac{1}{2}{a}_{3}t{′}^{2}$=$\frac{15{t}^{2}}{49}$,m的位移${x}_{4}={v}_{2}t′-\frac{1}{2}{a}_{4}t{′}^{2}$=$\frac{37{t}^{2}}{98}$,相对位移的大小$△{x}_{2}={x}_{4}-{x}_{3}=\frac{37{t}^{2}}{98}-\frac{15{t}^{2}}{49}=\frac{7{t}^{2}}{98}$,
根据△x1+△x2=l得,代入数据解得t=4.4s.
答:(1)F至少9N,才能使滑块与木板发生相对滑动;
(2)当F=10N时,F至少作用4.4s时间,木板恰好能从滑块下滑出.
点评 解决本题的关键理清木块和木板的运动情况,抓住理解状态,结合牛顿第二定律和运动学公式灵活求解,掌握整体法和隔离法的运用.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在地球的发射速度一定大于第二宇宙速度 | |
B. | 由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ需要在A点减速 | |
C. | 在轨道Ⅰ的A点势能大于在轨道Ⅱ的B点势能 | |
D. | 经过轨道 I上A点的加速度比在轨道Ⅱ上经过A点时大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 导线框中产生的是交变电流 | |
B. | 在t=2.5s时导线框产生的感应电动势为1V | |
C. | 在0~2s内通过导线横截面的电量为20C | |
D. | 在t=1s时,导线框内电流的瞬时功率为10W |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 0~t1时间内,三质点始终沿同一方向运动 | |
B. | 0~t1时间内甲的路程最大,乙、丙的路程相等 | |
C. | 0~t1时间内甲的位移最大,丙的位移最小 | |
D. | 0~t1时间内它们的平均速度相同 |
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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. | 输电线上的热功率变大 | |
B. | 用户的电压U4增加 | |
C. | U2的电压不变 | |
D. | 用户消耗的功率等于发电机的输出功率 |
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