分析 (1)木板M匀速运动,受力平衡,根据其受力情况,由平衡条件求解.
(2)物块恰好从木板M滑下时,两者位移之和等于板长,且速度与木板相同,根据位移关系和速度关系列式求解.
解答 解:(1)在水平方向上,木板M受到地面向左的滑动摩擦力、m向左的滑动摩擦力和向右的拉力F,根据平衡条件得:
F=μ1mg+μ2(M+m)g
(2)m先向左匀减速运动,匀减速运动的加速度大小为:a=$\frac{{μ}_{1}mg}{m}$=μ1g
减速至速度为零的时间为:t1=$\frac{{v}_{1}}{a}$=$\frac{{v}_{1}}{{μ}_{1}g}$
物块向左匀减速运动的位移为:x1=$\frac{{v}_{1}}{2}{t}_{1}$=$\frac{{v}_{1}^{2}}{2{μ}_{1}g}$
设物块向右匀加速至速度与木板M速度相同用时为t2,则有:t2=$\frac{{v}_{2}}{a}$=$\frac{{v}_{2}}{{μ}_{1}g}$
向右匀加速的位移为:x2=$\frac{{v}_{2}}{2}{t}_{2}$=$\frac{{v}_{2}^{2}}{2{μ}_{1}g}$
此过程木板M向右匀速运动的总位移为:x′=v2(t1+t2)
故物块不会从木板上滑下来木板最小的长度为:L=x′+x1-x2.
解得:L=$\frac{({v}_{1}+{v}_{2})^{2}}{2{μ}_{1}g}$
答:(1)在物块m向左运动过程中外力F的大小是μ1mg+μ2(M+m)g;
(2)木板至少长为$\frac{({v}_{1}+{v}_{2})^{2}}{2{μ}_{1}g}$时物块不会从木板上滑下来.
点评 解决本题的关键有两点:一、正确分析物块的运动情况,知道物块先向左减速后向右加速.二要把握不滑下木板的临界条件.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ${\;}_{91}^{234}$Pa 没有放射性 | |
B. | ${\;}_{91}^{234}$Pa比${\;}_{90}^{234}$Th少1个中子,X粒子是从原子核中射出的,此核反应为β衰变 | |
C. | N0个${\;}_{90}^{234}$Th经2T时间因发生上述核反应而放出的核能为$\frac{1}{4}$N0△E(N0数值很大) | |
D. | ${\;}_{90}^{234}$Th的比结合能为$\frac{△E}{234}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 平抛运动的加速度的方向始终是竖直向下的 | |
B. | 做圆周运动的物体所受各力的合力一定是向心力 | |
C. | 两个速率不等的匀速直线运动的合运动一定也是匀速直线运动 | |
D. | 做匀速圆周运动的物体,其加速度不一定指向圆心 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | E=πfL2B,且a点电势低于b点电势 | B. | E=2πfL2B,且a点电势低于b点电势 | ||
C. | E=πfL2B,且a点电势高于b点电势 | D. | E=2πfL2B,且a点电势高于b点电势 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电阻R中没有感应电流 | |
B. | 电阻R中的感应电流方向由a至b | |
C. | 穿过闭合回路的磁通量变化率为零 | |
D. | 穿过闭合回路的磁通量变化率为一非零常量 |
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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:选择题
A. | 该列波的波速度为2m/s | |
B. | 若P点的坐标为xp=2m,则该列波沿x轴正方向传播 | |
C. | 该列波的频率可能为2Hz | |
D. | 若P点的坐标为xp=4m,则该列波沿x轴负方向传播 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该实验说明物体做曲线运动的速度方向沿曲线的切线方向 | |
B. | 该实验说明物体做曲线运动时,受力指向轨迹的凹向 | |
C. | 该实验说明物体做曲线运动的条件是物体受到的合外力与它的速度方向不在同一直线上 | |
D. | 第二次实验中,钢球运动轨迹类似平抛运动,是一条抛物线 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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