分析 通过对货物进行受力分析,比较两个推力与摩擦力和重力沿斜面方向分力之和的大小,判断能否将货物推进车厢.
可以先让货物在水平面上做匀加速直线运动,以一定的初速度滑上木板,初速度越大,越容易滑进车厢,运用牛顿第二定律,结合运动学公式求出货物刚好滑进车厢时在水平面上加速的距离.
解答 解:(1)两人最大推力Fm=2F=1600N
货物受摩擦力 f=0.12G=1200N
货物沿斜面向下的分力:
Fx=mgsinθ=mg$\frac{h}{L}$=1000×10×$\frac{1}{5}$=2000N,
因为Fm<f+Fx,故两人不可能直接将货推上车厢;
(2)因Fm>f,因此在水平地面上可使货物加速运动,
从而使其在水平面上获得一定速度(动能),即可匀减速滑到斜面顶端
设货物在水平面上滑动位移为s,由牛顿第二定律及运动学规律有:
Fm-f=ma1,到斜面底端时速度 v=$\sqrt{2{a}_{1}s}$,
设货物在斜面上匀减速的加速度为a2,有f+Fx-Fm=ma2
要使货物刚好滑到顶端,有v=$\sqrt{2{a}_{2}L}$,
由以上各式解出s=$\frac{{a}_{2}}{{a}_{1}}$L=$\frac{({F}_{x}+f-{F}_{m})L}{{F}_{m}-f}$,
代入数据解得,s=20m;
答:(1)两人不可能直接将货推上车厢;
(2)设计方案为:两人用最大推力使货物在水平面上至少滑行20m后再推物体滑上斜面.从而使其在水平面上获得一定速度(动能),即可匀减速滑到斜面顶端.
点评 解决本题的关键能够正确进行受力分析,运用牛顿第二定律结合运动学公式进行求解.
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A. | 瓶中油越多,手必须握得越紧 | |
B. | 手握得越紧,油瓶受到的摩擦力越大 | |
C. | 不管手握得多紧,油瓶受到的摩擦力总是一定的 | |
D. | 摩擦力等于油瓶与油的总重力 |
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A. | 在水中a光的速度比b光的速度大 | |
B. | 通过同一个单缝发生衍射时,b光中央条纹比a光宽 | |
C. | 若a、b两种单色光由水中射向空气,a光的临界角较小 | |
D. | 用同一双缝干涉实验装置做实验,a光的干涉条纹间距大于b光的干涉条纹间距 |
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A. | 卫星在A点的速率vA=$\sqrt{\frac{GM}{R}}$ | B. | 卫星在A点的加速度aA<$\frac{GM}{R}$ | ||
C. | 卫星在B点的速率vB<$\sqrt{\frac{GM}{4R}}$ | D. | 卫星在B点的加速度aB<$\frac{GM}{{16{R^2}}}$ |
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A. | A点的电场强度较大 | |
B. | A、B两点的电场强度方向相同 | |
C. | 因为B点没有电场线,所以电荷在B点不受到电场力作用 | |
D. | 同一点电荷放在A点受到的电场力比放在B点时受到的电场力小 |
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