分析 (1)由滑动摩擦力公式求出滑动摩擦力,由牛顿第二定律求出加速度.
(2)当二者达到共同速度时,物块恰好滑动到板的中央,应用匀变速直线运动的位移公式可以求出板的长度.
(3)当两者速度相等而物块恰好到达板的另一端时,初速度最大,应用匀变速运动规律求出初速度,然后分析答题.
解答 解:(1)由于物块向右做匀速运动,对物块和木板受力分析,如图所示:
物块受到木板的摩擦力大小:f=μFN=μN=μmg,方向水平向左.
设木板运动的加速度大小为a,由牛顿第二定律有:f=Ma,
解得:a=$\frac{μmg}{M}$,方向水平向右;
(2)木板向右做匀加速直线运动,直到速度为V,然后物块与木板相对静止向右匀速直线运动.
两者相对滑动的时间:t1=$\frac{v}{a}$=$\frac{Mv}{μmg}$,
设木板的长度为L,则$\frac{1}{2}$L=s物-s板=vt1-$\frac{1}{2}$at12,解得:L=$\frac{M{v}^{2}}{μmg}$;
(3)木板先向左做匀减速直线运动,加速度大小为a,直到速度为零,
设这段时间为t2,t2=$\frac{{v}_{0}}{a}$=$\frac{M{v}_{0}}{μmg}$,
然后木板由静止开始向右作匀加速直线运动,情况与前述相同,物块与木板的相对位移为$\frac{1}{2}$L,
所以,为了使物块与木板脱离,则在t2时间内物块与木板的相对位移S≥$\frac{1}{2}$L.
s=vt2+$\frac{{v}_{0}^{2}}{2a}$=$\frac{2Mv{v}_{0}+M{v}_{0}^{2}}{2μmg}$≥$\frac{M{v}^{2}}{2μmg}$,解得:v0≥($\sqrt{2}$-1)v;
答:(1)物块与木板相对滑动的过程中,物块受到的摩擦力大小为:μmg,方向水平向左,木板运动的加速度大小为:$\frac{μmg}{M}$,方向水平向右;
(2)木板的长度是$\frac{M{v}^{2}}{μmg}$;
(3)v0应满足的条件是:v0≥($\sqrt{2}$-1)v.
点评 本题考查了求摩擦力、加速度、速度、木板长度等问题,分析清楚物体运动过程是正确解题的前提与关键,应用滑动摩擦力公式、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:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体只要有加速度,物体的速度一定增大 | |
B. | 物体的加速度为正,物体的速度一定增大 | |
C. | 物体的加速度增大,物体的速度一定增大 | |
D. | 物体的加速度减小,物体的速度和位移可能都在增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | F1=10N | |
B. | F2=10N | |
C. | 如果不断增大电灯的重力,AO绳先断 | |
D. | 如果不断增大电灯的重力,CO绳先断 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 磁感线上某点切线方向就是该点磁应感强度方向 | |
B. | 沿着磁感线方向磁感应强度越来越小 | |
C. | 磁感线越密的地方磁感应强度越大 | |
D. | 磁感线是客观存在的真实曲线 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 乙追上甲时距出发点40 m远 | |
B. | 甲的平均速度始终大于乙的平均速度 | |
C. | 乙比甲始终运动得快 | |
D. | 2 s末乙追上甲 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该交变电流的频率为5Hz | |
B. | 外接电阻R两端电压的有效值为10V | |
C. | 外接电阻R所消耗的电功率为10W | |
D. | 电路中理想交流电流表A的示数为1.0A |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 合力就是分力的代数和 | B. | 合力总比某一分力大 | ||
C. | 分力与合力的方向总是不一致的 | D. | 合力等于某一分力是可能的 |
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