分析 (1)开始时木板做匀速运动,由平衡条件求出木板受到的滑动摩擦力,然后由滑动摩擦力公式求出动摩擦因数.
(2)铁块放在木板上后,木板对地面的压力变大,木板受到的滑动摩擦力变大,由牛顿第二定律和运动学公式结合可以求出即将放上第1块铁块时木板的速度.
(3)运用归纳法分别得到第2块铁块放上后、第3块铁块放上后…第n块铁块放上后木板的速度表达式,得到vn的表达式,要使木板停下,vn=0,即可求解.
解答 解:(1)木板最初做匀速直线运动,处于平衡状态,由平衡条件得:
竖直方向:FN=Mg,
水平方向:Ff=F,
滑动摩擦力为:Ff=μFN,
则得:F=μMg
解得:μ=0.5;
(2)放第1块铁块后,木板做匀减速运动,则有:
μ(M+m)g-F=Ma1;
由运动学公式得为:2a1L=v02-v12
代入数据解得:v1=2$\sqrt{6}$m/s
(3)设最终有n块铁块能静止在木板上.则木板运动的加速度大小为:an=$\frac{μnmg}{M}$
第1块铁块放上后有:2a1L=v02-v12
第2块铁块放上后有:2a2L=v12-v22
…
第n块铁块放上后有:2anL=vn-12-vn2
由以上各相加得:(1+2+3+…+n)•2•$\frac{μmg}{M}$•L=v02-vn2
要使木板停下来,必须有vn=0,代入解得:n=6.6
则 6<n<7
故最终有7块铁块放在木板上.
答:(1)木板与地面之间的滑动摩擦系数是0.5.
(2)第1块铁块放上后,木板运动了L时,木板的速度是2$\sqrt{6}$m/s.
(3)最终木板上放有7块铁块.
点评 熟练应用平衡条件、摩擦力公式、牛顿第二定律和运动学公式即可正确解题,关键运用归纳法,得到速度的通项.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2π($\sqrt{\frac{{r}^{3}}{{gR}^{2}}}$+$\frac{1}{{ω}_{0}}$) | B. | $\frac{2π}{\sqrt{\frac{{gR}^{2}}{{r}^{3}}}+{ω}_{0}}$ | C. | 2$π\sqrt{\frac{{r}^{3}}{{gR}^{2}}}$ | D. | $\frac{2π}{(\sqrt{\frac{g{R}^{2}}{{r}^{3}}}-{ω}_{0})}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | mA=mB | B. | mB=$\frac{1}{4}$mA | C. | mB=$\frac{1}{6}$mA | D. | mB=6 mA |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应 | |
B. | 卢瑟福发现质子的核反应方程式是${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{7}^{14}$N→${\;}_{8}^{17}$O+${\;}_{1}^{1}$H | |
C. | 铋210的半衰期是5天,12g铋210经过15天后还有2.0g未衰变 | |
D. | 氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,原子总能量减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 氢原子由高能级跃迁到低能级时,电子的动能增加,原子的电势能减少,总能量不变 | |
B. | 原子核的平均结合能越小,表示原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定 | |
C. | 天然放射现象中的β射线实际是高速电子流,穿透能力比α粒子强 | |
D. | 放射性元素的半衰期会随温度或压强的变化而变化 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | v=ωR | B. | $\frac{GMm}{{R}^{2}}$=F | C. | $\frac{GMm}{{R}^{2}}$=mω2R | D. | $\frac{GM}{{R}^{2}}=\frac{F}{{m}_{0}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | E=0.5V,电流方向从 b→a | B. | E=5V,电流方向从 b→a | ||
C. | E=0.5V,电流方向从a→b | D. | E=5V,电流方向从a→b |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 匀速圆周运动是匀速率曲线运动 | |
B. | 匀速圆周运动是匀速曲线运动 | |
C. | 对于给定的匀速圆周运动,角速度、周期、转速是不变量 | |
D. | 匀速圆周运动的向心加速度和向心力始终指向圆心,所以两者的方向是不变的 |
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