分析 (1)根据滑动摩擦力的计算公式求解;
(2)根据牛顿第二定律求解木板的加速度大小,再根据运动学公式求解.
解答 解:(1)设质量为m=1kg,木板的质量为M=2kg;
长木板相对地面运动,车给板的摩擦力应该大于地面给木板的最大静摩擦力,所以有:
f=μ(m+M)g=0.1×(1+2)×10N=3N;
(2)根据牛顿第三定律可得,小车对木板的摩擦力大小为:f′=ma=4N,
木板的加速度为:a′=$\frac{f′-f}{M}=\frac{4-3}{2}m/{s}^{2}=0.5m/{s}^{2}$,方向向左;
设经过时间t小车达到木板右端,则:
L=$\frac{1}{2}$at2+$\frac{1}{2}a′{t}^{2}$,
解得:$t=\frac{2}{3}s$;
车即将脱离木板时的速度为v=at=4×$\frac{2}{3}$m/s=$\frac{8}{3}m/s$.
答:(1)为使长木板相对地面运动,车给板的摩擦力至少应大于3N;
(2)若开启车上的电动机后,车以4m/s2的加速度向右加速运动,车即将脱离木板时的速度为$\frac{8}{3}m/s$.
点评 对于牛顿第二定律的综合应用问题,关键是弄清楚物体的运动过程和受力情况,利用牛顿第二定律或运动学的计算公式求解加速度,再根据题目要求进行解答;知道加速度是联系静力学和运动学的桥梁.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 6mg的拉力 | B. | 6mg的压力 | C. | 7mg的拉力 | D. | 7mg的压力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 每根导轨对导体棒ab的支持力大小为2mg | |
B. | 导体棒cd两端的电压大小为$\frac{2\sqrt{3}mgR}{BI}$ | |
C. | 作用在导体棒cd上的恒力F的大小为$\sqrt{3}$mg | |
D. | 恒力F的功率为$\frac{6{m}^{2}{g}^{2}R}{{B}^{2}{I}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两导线通有的电流为异向电流 | B. | 地面对B的支持力始终等于2mg | ||
C. | 斜面对A的支持力在逐渐减小 | D. | 两导线间距变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物块B一直保持静止状态 | |
B. | 物块B不能一直保持静止状态 | |
C. | 物块A在下摆过程中的机械能处于最大值时,动能最大值为mgL | |
D. | 物块A在下摆过程中的机械能处于最大值时,动能最大值为$\frac{mgL}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | φb=4 V | B. | φb>4 V | ||
C. | φb<4 V | D. | 上述情况都有可能 |
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