分析 (1)當(dāng)m在M上時(shí),通過(guò)受力分析由牛頓第二定律求出M的加速度,判斷出4s時(shí)m是否還在M上,會(huì)發(fā)現(xiàn)4s時(shí)m已經(jīng)脫離M,所以判斷出m離開(kāi)M的時(shí)間和此時(shí)M具有的速度和通過(guò)的位移,
(2)當(dāng)m離開(kāi)M只有求出M具有的加速度,求出在力F的作用力下通過(guò)的位移,即可求出力F做的功.
(3)撤去拉力后,由牛頓第二定律可求得加速度,再由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式求解速度和位移,即可求得最終滑塊在木板上的位置.
解答 解:(1)根據(jù)牛頓第二定律,M的加速度為:$a=\frac{F-μ(M+m)g}{M}$=$\frac{12-0.25×(2+2)×10}{2}m/{s}^{2}$=1m/s2
假設(shè)4s內(nèi)m不脫離M,則M的位移為:$x=\frac{1}{2}a{t^2}$=$\frac{1}{2}×1×{4^2}m=8m>2m$
所以,4s前m脫離M,設(shè)經(jīng)歷t1脫離,脫離時(shí)M的速度為v1,
$L=\frac{1}{2}a{t_1}^2$
${t_1}=\sqrt{\frac{2L}{a}}=\sqrt{\frac{2×2}{1}}s=2s$
v1=at1=1×2m/s=2m/s
因?yàn)槟景迳媳砻婀饣,所以木板運(yùn)動(dòng)時(shí),滑塊不動(dòng).
(2)m、M脫離后,M的加速度為:$a'=\frac{F-μMg}{M}$=$\frac{12-0.25×2×10}{2}m/{s^2}$=3.5m/s2
m、M脫離后,M前進(jìn)的距離為:$L'={v_1}(t-{t_1})+\frac{1}{2}a'{(t-{t_1})^2}$=$2×(4-2)+\frac{1}{2}×3.5×{(4-2)^2}m$=11m
撤去外力F后,F(xiàn)對(duì)木板不做功,所以F對(duì)木板所做的功為:W=F(L+l′)=12×(2+11)=156 J
(3)撤去F后,木板加速度${a_3}=\frac{μMg}{M}=2.5m/{s^2}$,
此時(shí)木板速度v2=v1+a2t2=2+3.5×2=9m/s.
滑行的距離l3=$\frac{{v}_{2}^{2}}{2{a}_{3}}$=$\frac{81}{2×2.5}$=16.2m,
所以最終滑塊距木板左端的距離 s=L′+l3=11+16.2=27.2m
答:(1)小滑塊離開(kāi)木板時(shí)木板的速度2m/s;
(2)力F對(duì)木板所做的功156J;
(3)木板最終靜止時(shí),滑塊距木板左端的距離為27.2m
點(diǎn)評(píng) 該題涉及到相對(duì)運(yùn)動(dòng)的過(guò)程,要認(rèn)真分析物體的受力情況和運(yùn)動(dòng)情況,并能熟練地運(yùn)用勻變速直線運(yùn)動(dòng)的公式,選擇恰當(dāng)?shù)倪^(guò)程運(yùn)用動(dòng)能定理解題,本題難度較大.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 5$\sqrt{2}$ A | B. | 5 A | C. | 3.5$\sqrt{2}$ A | D. | 3.5 A |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | a光的光子頻率大于b光的光子頻率 | |
B. | 用b光照射該光電管時(shí)逸出的光電子最大初動(dòng)能大 | |
C. | 單位時(shí)間內(nèi)a光照射到光電管上的光子數(shù)少 | |
D. | a光的遏止電壓小于b光的遏止電壓 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 相等 | B. | 甲大 | C. | 乙大 | D. | 無(wú)法比較 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 當(dāng)貨物相對(duì)車廂靜止時(shí),貨物與車廂間的摩擦力f=μmgcosθ | |
B. | 當(dāng)貨物相對(duì)車廂靜止時(shí),貨物與車廂間彈力FN=mgsinθ | |
C. | 當(dāng)貨物相對(duì)車廂勻速下滑時(shí),地面對(duì)汽車有向左的摩擦力 | |
D. | 當(dāng)貨物相對(duì)車廂勻速下滑時(shí),汽車對(duì)地面的壓力等于貨物和汽車的總重力 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | mgR2($\frac{1}{{r}_{2}}$-$\frac{1}{{r}_{1}}$) | B. | mgR2($\frac{1}{{r}_{1}}$-$\frac{1}{{r}_{2}}$) | C. | $\frac{mg{R}^{2}}{2}$($\frac{1}{{r}_{2}}$-$\frac{1}{{r}_{1}}$) | D. | $\frac{mg{R}^{2}}{2}$($\frac{1}{{r}_{1}}$-$\frac{1}{{r}_{2}}$) |
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