分析 (1)(2)根据牛顿第二定律和运动学公式分别求出B在A的上部分和下部分运动时间,再求总时间;
(3)先求出B刚离开薄板时A、B的速度,B滑到斜面上后,根据牛顿第二定律求出A、B的加速度,根据位移时间关系式求出A、B再次相遇的时间;
解答 解:(1)刚释放时,对物体B,设其加速度为a1;
mgsinθ=ma1①
对木板A分析有:
Mgsinθ<μ1(M+m)cosθ②
B在A的上部分滑动时,A保持静止.设B刚离开上部分时速度为v1:
${v}_{1}^{2}=2{a}_{1}{L}_{1}$③
解得:v1=3m/s
B在A的上部分滑动时间为t1:
v1=a1t1④
解得:t1=0.5s
(2)B在A的下部分滑动时,设B的加速度为a2,A的加速度为a3,该过程的时间为t2,B的位移为x1,A的位移为x2;
mgsinθ-μ2mgcosθ=ma2⑤
Mgsinθ+μ2mgcosθ-μ1(M+m)gcosθ=Ma3⑥
解得${a}_{2}=4m/{s}^{2}$,${a}_{3}=1.6m/{s}^{2}$
${x}_{1}={v}_{1}{t}_{2}+\frac{1}{2}{{a}_{2}t}_{2}^{2}$⑦
${x}_{2}=\frac{1}{2}{{a}_{3}t}_{2}^{2}$⑧
x1-x2=L-L1⑨
解得t2=0.5s
B在A上滑行的时间为t:
t=t1+t2=1s⑩
(3)设物块B离开薄板A时,物块B和薄板A的速度分别为v2和v3
v2=v1+a2t2⑪
v3=a3t2⑫
解得:v2=5m/s v3=0.8m/s
B滑到斜面上后,设B的加速度为a4,A的加速度为a5:
mgsinθ-μ3mgcosθ=ma4⑬
Mgsinθ-μ1Mgcosθ=Ma5⑭
${a}_{4}=2m/{s}^{2}$,${a}_{5}=2.8m/{s}^{2}$
B滑到斜面上后到A、B再次相遇时间为t3,位移为x3:
${x}_{3}={v}_{2}{t}_{3}+\frac{1}{2}{{a}_{4}t}_{3}^{2}$⑮
${x}_{3}={v}_{3}{t}_{3}+\frac{1}{2}{{a}_{5}t}_{3}^{2}$⑯
t3=10.5s⑰
答:(1)B从开始滑动到刚经过ab时所用的时间为0.5s;
(2)B在A上滑动的时间为1s;
(3)从A、B分离到A在斜面上追上B所用的时间为10.5s.
点评 本题是多过程问题,采用程序法进行分析,关键要分析清楚物体运动过程是正确解题的前提与关键,应用牛顿第二定律、运动学公式即可正确解题.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 任何频率的光入射,均会有光电流产生 | |
B. | 遏止电压的大小与入射光的频率有关,与入射光的强度无关 | |
C. | 入射光的频率变大,光电子的最大初动能不一定变大 | |
D. | 当所加正向电压为0时,光电流也为0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 光电效应揭示了光具有粒子性 | |
B. | 天然放射现象说明原子核具有复杂结构 | |
C. | 放射性元素的半衰期可以通过化学方法改变 | |
D. | 人类提出电子云概念之后建立了玻尔原子模型 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卢瑟福通过α粒子散射实验证明了原子核是由质子和中子构成 | |
B. | 发生光电效应时,入射光的强度越强,产生的光电子最大初动能越大 | |
C. | ${\;}_{92}^{235}U$+${\;}_{0}^{1}n$→${\;}_{56}^{144}Ba$+${\;}_{36}^{89}K$+3${\;}_{0}^{1}n$是核裂变反应,反应前后电荷守恒和质量守恒 | |
D. | 根据玻尔理论,原子核外电子由高轨道向低轨道跃迁时将辐射光子,原子能量降低 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 粒子必先过a,再到b,然后到c | B. | 粒子在三点的受力Fa=Fb=Fc | ||
C. | 粒子在三点的动能大小为Eb>Ea>Ec | D. | 粒子在三点的动能大小为Ec>Ea>Eb |
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