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如图所示,有一水平桌面长L,套上两端开有小孔的外罩(外罩内情况无法看见),桌面上沿中轴线有一段长度未知的粗糙面,其它部分光滑,一小物块(可视为质点)以速度v0=
1
2
gL
从桌面的左端沿桌面中轴线方向滑入,小物块与粗糙面的动摩擦系数μ=1/2,小物体滑出后做平抛运动,桌面离地高度h以及水平飞行距离s均为
L
2
(重力加速度为g)求:
(1)未知粗糙面的长度X为多少?
(2)若测得小物块从进入桌面到落地经历总时间为
5
2
L
g
,则粗糙面前端离桌面最左端的距离?
(3)粗糙面放在何处,滑块滑过桌面用时最短,该时间为多大?
分析:(1)小球飞出后做平抛运动,根据平抛运动规律列方程求解离开桌面时的速度,然后根据动能定理列方程求解桌面的粗糙长度;
(2)分阶段根据运动形式采用不通规律求解各阶段的时间,然后求出总时间;
(3)先确定出粗糙面的位置,然后由运动学公式列方程求时间.
解答:解:(1)平抛运动:h=
1
2
gt2=
L
2
  t=
L
g
  
s=vt=
L
2
   v=
1
2
gL
 
水平方向直线运动:
1
2
mv2-
1
2
mvD2=-μmgx   
解得:x=
L
4
  
(2)令粗糙面的前端离桌面最左端距离为d,已知x=
L
4
,且不管粗糙面放哪,末速度不变为v=
1
2
gL
,但运行时间不同.
匀速直线运动 t1=
d
v0
=
2d
2gL
 
匀减速直线运动t2=
v0-v
μg
=(
2
-1)
L
g
 
匀速直线运动t3=
L-d-
L
4
V
=
3
2
L
g
-
2d
gL
 
平抛运动:t4=
L
g
 
由t=t1+t2+t3+t4=
5
2
L
g

解得:d=
2
2

(3)不管粗糙面放哪,末速度不变为v=
1
2
gL
,由第(2)小题知:t2不变,两段匀速直线运动,总位移为
3L
4
,且v<v0,让大速度v0位移最长时,运行时间最短,所以粗糙面前端应放在离桌面最左端
3L
4
处.
匀速直线运动 t1=
3L
4
v0
=
3
2
4
L
g
 
匀减速直线运动t2=
v0-v
μg
=(
2
-1)
L
g
 
匀速直线运动t3=0,最短时间为t=t1+t2+t3+t4=(
7
2
4
-1)
L
g
 
答:(1)未知粗糙面的长度X为
L
4

(2)若测得小物块从进入桌面到落地经历总时间为
5
2
L
g
,则粗糙面前端离桌面最左端的距离
2
2

(3)粗糙面放在何处,滑块滑过桌面用时最短,该时间为间为(
7
2
4
-1)
L
g
点评:本题考查了平抛运动,匀变速直线运动的速度时间公式、以及动能定理,运动阶段较多提升了题目的难度,关键是确定出粗糙面的位置.
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(1)链条受到的最大滑动摩擦力;
(2)当桌面下的链条多长时,桌面下的链条所受到的重力恰好等于链条受到的滑动摩擦力;
(3)从桌面上滑下全部链条所需的最小初动能.

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如图所示,有一柔软链条全长为L=1.0 m,质量分布均匀,总质量为M=2.0 kg,链条均匀带电,总电荷量为Q=1.0×10-6 C,将链条放在离地足够高的水平桌面上,链条与桌边垂直,且一端刚好在桌边,桌边有光滑弧形挡板,使链条离开桌边后只能竖直向下运动。在水平桌面的上方存在竖直向下的匀强电场,电场强度的大小E=2.0×107 V/m。若桌面与链条间的动摩擦因数为m=0.5(重力加速度取10 m/s2),试求:

(1)链条受到的最大滑动摩擦力;

(2)当桌面下的链条多长时,桌面下的链条所受到的重力恰好等于链条受到的滑动摩擦力;

(3)从桌面上滑下全部链条所需的最小初动能。

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       B.与a态相比,b态气体的温度较低

       C.a、b两态的气体分子对活塞的压力相等

       D.a、b两态的气体分子在单位时间内撞击活塞的个数相等

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1.链条受到的最大滑动摩擦力;

2.当桌面下的链条多长时,桌面下的链条所受到的重力恰好等于链条受到的滑动摩擦力。

3.能使链条从桌面上全部滑下所需的最小初动能。

 

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