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6.光滑水平面上有一质量为M=2kg的足够长的木板,木板上最有右端有一大小可忽略、质量为m=3kg的物块,物块与木板间的动摩擦因数μ=0.4,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力.开始时物块和木板都静止,距木板左端L=2.4m处有一固定在水平面上的竖直弹性挡板P.现对物块施加一水平向左外力F=6N,若木板与挡板P发生撞击时间极短,并且撞击时无动能损失,物块始终未能与挡板相撞,求:
(1)木板第一次撞击挡板P时的速度v为多少?
(2)木板从第一次撞击挡板P到运动至右端最远处所需的时间t1及此时物块距木板右端的距离x为多少?
(3)木板与挡板P会发生多次撞击直至静止,而物块一直向左运动.每次木板与挡板P撞击前物块和木板都已相对静止,最后木板静止于挡板P处,求木板与物块都静止时物块距木板最右端的距离x为多少?

分析 (1)木板受最大静摩擦力产生的加速度和以整体为研究对象在拉力F作用下产生的加速度比较,确定木板做匀加速运动的加速度,然后根据速度位移关系求物体到达P点时的速度;
(2)分析木板的受力,根据牛顿第二定律,求木板匀减速运动的加速度,再根据速度时间关系求木板运动的时间,再根据时间求位移;
(3)在全过程中只有拉力和木板与物块的摩擦力做功,根据动能定理求出物块相对于木板时的位移

解答 解:(1)设木板靠最大静摩擦力或滑动摩擦力产生的加速度为am,则:
am=$\frac{μmg}{M}$=6m/s2                            
若木板与物块不发生相对运动,设共同加速度为a1,则:
a1=$\frac{F}{M+m}$=1.2m/s2                   
因a1<am,所以木板与物块靠静摩擦力一起以加速度a1运动       
根据匀变速直线运动的速度位移关系:v2=2a1L                                   
解得木板第一次撞击挡板P时的速度:v=2.4m/s                                  
(2)设木板第一次撞击挡板P后向右运动时,物块的加速度大小为a2,根据牛顿第二定律有:
μmg-F=ma2                               
解得物块的加速度:a2=2m/s2                                
因a2<am,所以在木板向右减速运动过程中,物块一直向左减速,木板速度减为0时,木块仍在向左运动.设木板第一次撞击挡板P后运动到右端最远处所需时间为t1,则:
t1=$\frac{v}{{a}_{m}}$=0.4s                                
设木板左端距挡板P的距离为X1,则:${X}_{1}=\frac{{v}^{2}}{2{a}_{m}}=0.48m$                         
设物块相对地向左的位移为X2,则:X2=vt1-$\frac{1}{2}$a2t12=0.8m                     
此时物块距木板右端的距离为:X=X1+X2=1.28m 
(3)木板最终静止于挡板P处,设物块距木板右端的距离为Xn,此过程中只有拉力和摩擦力做功,根据动能定理有:F(Xn+L)-μmgXn=0 
解得:Xn=2.4m        
答:(1)木板第一次撞击挡板P时的速度v为2.4m/s;
(2)木板从第一次撞击挡板P到运动至有端最远处所需的时间t1为0.4s,此时物块距木板右端的距离X为1.28m;
(3)木板与挡板P会发生多次撞击直至静止,而物块一直向左运动.每次木板与挡板p撞击前物块和木板都已相对静止,最后木板静止于挡板P处,求木板与物块都静止时物块距木板有端的距离X为2.4m

点评 处理本题的关键是用隔离法对物块和木板进行受力分析,由牛顿第二定律求出各自的加速度,再运用运动学规律求解.正确的受力分析和做功分析是解决本题的关键

练习册系列答案
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16.如图a,质量为m=5×10-8kg的带电粒子以v0的速度从水平放置的平行金属板A、B中央飞入电场,己知板长L=10cm,板间距离d=2cm,当A、B间加电压UAB=103V时,带电粒子恰好沿直线穿过电场(设此时A板电势高).已知g=10m/s2.求:
(1)带电粒子的电性和所带电荷量;
(2)若A、B间加如图b的交变电压,t=0时刻粒子进入电场,要使粒子恰能平行于金属板方向飞出电场,其初速度v0多大?

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17.如图,在竖直平面内,轨道 ABC关于B点对称,且A、B、C三点在同一水平线上.若小滑块第一次由A滑到C,所用时间为t1,到达C点速度为v1,第二次由C滑到A,所用时间为t2,到达A点速度为v2,小滑块两次的初速度大小相同且运动过程始终沿着轨道滑行,小滑块与轨道间的动摩擦因素恒定,则(  )
A.t1<t2B.t1=t2C.v1>v2D.v1=v2

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14.如图甲所示,有一足够长的粗糙斜面,倾角θ=37°,一滑块以初速度为v0=16m/s从底端A点滑上斜面,滑至B点后又返回到A点,滑块运动的v-t图象如图乙所示.(已知:sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2
求:(1)滑块与斜面之间的滑动摩擦因数;
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1.如图所示,一根轻绳跨过定滑轮,两端分别系着质量为m1、m2的小物块,m1放在地面上,m2离地面有一定高度.当m2的质量发生变化时,m1上升的加速度a的大小也将随之变化.已知重力加速度为g,图中能正确反映a与m2关系的是(  )
A.B.C.D.

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11.如图甲所示,质量ml=3kg的滑块C(可视为质点)放置于光滑的平台上,与一处于自然长度的弹簧接触但不相连,弹簧另一端固定在竖直墙壁上.平台右侧的水平地面上紧靠平台依次排放着两块木板A、B.已知木板A、B的长度均为L=5m,质量均为m2=l.5kg,木板A、B上表面与平台相平,木板A与平台和木板B均接触但不粘连.滑块C与木板A、B间的动摩擦因数为μ1=0.3,木板A、B与地面间的动摩擦因数μ2=0.1.现用一水平向左的力作用于滑块C上,将弹簧从原长开始缓慢地压缩0.2m的距离,然后将滑块C由静止释放,此过程中弹簧弹力大小F随压缩量x变化的图象如图乙所示.设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,取g=10m/s2.求:

(1)滑块C刚滑上木板A时的速度;
(2)滑块C刚滑上木板A时,木板A、B及滑块C的加速度;
(3)从滑块C滑上木板A到整个系统停止运动所需的时间.

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18.如图所示,木板与水平地面间的夹角θ可以随意改变,当θ=30°时,可视为质点的一小物块恰好能沿着木板匀速下滑.若让该小物块从木板的底端以大小恒定的初速率v0=10m/s的速度沿木板向上运动,小物块沿木板滑行的距离为s,重力加速度g取10m/s2
(1)求小物块与木板间的动摩擦因数;
(2)求小物块沿木板滑行的距离s.

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A.纸板相对砝码运动时,纸板所受摩擦力的大小为μ(M+m)g
B.要使纸板相对砝码运动,F一定大于2μ(M+m)g
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A.2μmgB.4μmgC.3μmgD.6μmg

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