分析 (1)球恰好能在杆上匀速滑动,说明小球受力平衡,对小球进行受力分析即可求解;
(2)水平推力作用后,由牛顿第二定律及滑动摩擦力公式即可求解加速度,再根据位移公式即可求得位移大小.
解答 解:(1)对小球受力分析,由平衡条件可知:
平行于杆方向:mgsinθ=f1
y轴方向:N1=mgcosθ
f1=μN1
解得小球与斜杆间的动摩擦因数μ=tan30°=$\frac{\sqrt{3}}{3}$
(2)水平推力作用后,由牛顿第二定律:
Fcosθ-mgsinθ-f2=ma
f2=μN2=μ(Fsinθ+mgcosθ)
解得小球沿杆向上加速滑动的加速度:a=$\frac{20\sqrt{3}}{3}$-10m/s2.
再根据位移公式可得:
x=v0t+$\frac{1}{2}$at2可得:
x=10$\sqrt{3}$-15≈2.32m.
答:(1)小球与斜杆间的动摩擦因数μ的大小为$\frac{\sqrt{3}}{3}$;
(2)小球在F作用下由静止开始沿杆向上加速滑动$\sqrt{3}$s的位移大小为2.32m.
点评 本题考查牛顿第二定律和力的合成与分解相关知识点.运动学与力学这类题目一般分两种类型,一种是已知运动情况求受力情况,另一种是已知受力情况求运动情况,加速度是联系他们的桥梁,因此求加速度是解题的关键.
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A. | 物块A不受摩擦力作用 | B. | 物块A受到向右的摩擦力作用 | ||
C. | 物块A所受摩擦力一定小于F | D. | 物块A所受摩擦力可能大于F |
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A. | 小车运动的速度越大,侧壁对木块的弹力越大 | |
B. | 小车运动的加速度越大,侧壁对木块的弹力越大 | |
C. | 小车运动的速度越大,侧壁对木块的摩擦力越大 | |
D. | 小车运动的加速度越大,侧壁对木块的摩擦力越大 |
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A. | 该电场一定不是匀强电场 | |
B. | 电子一定向着电势降低的方向运动 | |
C. | 电子运动的轨迹为曲线 | |
D. | 电子做加速度不断减小的加速直线运动 |
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A. | 粒子带正电,由b向a运动 | B. | 粒子带负电,由b向a运动 | ||
C. | 粒子带正电,由a向b运动 | D. | 粒子带负电,由a向b运动 |
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