分析 根据牛顿第二定律求出物体B与A发生相对滑动时的加速度,再对A运用牛顿第二定律,结合运动学公式求出将A从B下抽出B运动的时间和使B停在桌右边缘拉力F的大小.
解答 解析=:(1)对于B,在未离开A时,根据牛顿第二定律得
加速度为:aB1=$\frac{μ1mg}{m}$=1 m/s2
设经过时间t1后B离开A,根据牛顿第二定律得
离开A后B的加速度为:aB2=-$\frac{μ2mg}{m}$=-2 m/s2
设物体B离开A时的速度为vB,根据运动学公式有
vB=aB1t1 ,$\frac{1}{2}$aB1t12+$\frac{{{v}_{B}}^{2}}{-2{a}_{B2}}$=s,
代入数据解得t1=2 s,t2=$\frac{vB}{-aB2}$=1 s,
所以B运动的时间是:t=t1+t2=3 s.
(2)设A的加速度为aA,则根据相对运动的位移关系得
$\frac{1}{2}$aAt12-$\frac{1}{2}$aB1t12=L-s
解得:aA=2 m/s2,
由牛顿第二定律得F-μ1mg-μ2(m+M)g=MaA,
代入数据得:F=26 N.
答:(1)B运动的时间是 3 s
(2)力F的大小是26 N.
点评 解决本题的关键能够正确地进行受力分析,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 筒壁对物体的静摩擦力提供向心力 | |
B. | 转动越快,筒壁对物体的静摩擦力越大 | |
C. | 筒壁对物体的弹力提供向心力 | |
D. | 转动越快,筒壁对物体的弹力越大 |
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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. | 该金属的极限频率和极限波长 | B. | 普朗克常量 | ||
C. | 该金属的逸出功 | D. | 单位时间内逸出的光电子数 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A1示数变大,A1与A2示数的比值不变 | |
B. | A1示数变大,A1与A2示数的比值变大 | |
C. | V2示数不变,V1与V2示数的比值变大 | |
D. | V2示数变小,V1与V2示数的比值不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该金属的极限频率为4.2×1014Hz | B. | 该金属的极限频率为5.5×1014Hz | ||
C. | 该图线的斜率表示普朗克常量 | D. | 该金属的逸出功为0.5 eV |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 实际应用中采用开放电路将经过调制后的无线电波发射出去 | |
B. | 电视接收天线收到电磁波经过调制和解调还原成图象和声音 | |
C. | 雷达是利用电磁波的干涉特性来对目标进行定位的 | |
D. | 每一部移动电话都是一个无线电台,同时又相当于一台收音机 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A通过O点时开始与B分离 | |
B. | A到达O1与O点之间的某一位置时开始与B分离 | |
C. | A与B分离后,A立即做减速运动 | |
D. | A从O1点向O点运动的过程中速度先增大后减小 |
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