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13.如图所示,在水平地面上静止着一质量m=1kg、长度l=11.25m的长木板,木板右端静止一个可视为质点的质量M=2kg的小滑块.滑块与木板间的摩擦因数μ1=0.2,木板与地面间的摩擦因数μ2=0.1,重力加速度g取10m/s2,现给木板施加一水平向F.

求:(1)F至少多大,才能使滑块与木板发生相对滑动;
(2)当F=10N时,F至少作用多长时间,木板恰好能从滑块下滑出.

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.

练习册系列答案
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3.在“测定电源的电动势和内电阻”的实验中,备有下列器材:
A.待测的干电池一节
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E.电阻箱R0(0~9999.9Ω)
F.开关和若干导线
(1)某同学发现上述器材中没有电压表,他想利用其中的一个电流表和电阻箱改装成一块电压表,其量程为 0~3V,并设计了图甲所示的a、b两个参考实验电路(虚线框内为改装电压表的电路),其中合理的是b(选填“a”或“b”)电路;此时R0的阻值应取990Ω.
(2)图乙为该同学根据合理电路所绘出的I1-I2图象(I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数).根据该图线可得被测电池的电动势E=1.48V,内阻r=0.84Ω.

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18.如图甲所示,abcd是匝数为100匝、边长为10cm、总电阻为0.1Ω的正方形闭合导线框,放在与线框平面垂直的图示匀强磁场中,磁感应强度B随时间t变化关系如图乙所示,则以下说法正确的是(  )
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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
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5.如图所示为甲、乙、丙三个质点同时同地开始沿直线运动的s-t图象,则下列说法中正确的是(  )
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B.0~t1时间内甲的路程最大,乙、丙的路程相等
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6.某实验小组利用图1所示的装置探究加速度与力、质量的关系.

(1)下列做法正确的是AD(填字母代号).
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