分析 (1)對(duì)m分析,根據(jù)牛頓第二定律求出m的加速度,結(jié)合速度位移公式求出小木塊離開木板時(shí)的速度大。
(2)對(duì)整體分析,根據(jù)牛頓第二定律求出加速度,結(jié)合速度位移公式求出小木塊離開木板時(shí)的速度大。
(3)根據(jù)牛頓第二定律分別求出木塊和木板的加速度,結(jié)合位移時(shí)間公式,抓住位移之差等于木板的長度,求出小木塊的運(yùn)動(dòng)時(shí)間,結(jié)合速度時(shí)間公式求出小木塊離開木板時(shí)的速度大小.
解答 解:(1)對(duì)m分析,根據(jù)牛頓第二定律得,${a}_{1}=\frac{F-μmg}{m}=\frac{4-0.2×10}{1}m/{s}^{2}$=2m/s2,
則小木塊離開木板時(shí)的速度大小${v}_{1}=\sqrt{2{a}_{1}L}$=$\sqrt{2×2×1}$m/s=2m/s.
(2)對(duì)小木塊和懸掛物塊組成的整體分析,根據(jù)牛頓第二定律得,${a}_{2}=\frac{{m}_{0}g-μmg}{{m}_{0}+m}$=$\frac{5-0.2×10}{0.5+1}m/{s}^{2}=2m/{s}^{2}$,
則小木塊離開木板時(shí)的速度大小${v}_{2}=\sqrt{2{a}_{2}L}=\sqrt{2×2×1}$m/s=2m/s.
(3)對(duì)小木塊分析,根據(jù)牛頓第二定律得,F(xiàn)-μmg=ma1′,解得${a}_{1}′={a}_{1}=2m/{s}^{2}$,
對(duì)木板,根據(jù)牛頓第二定律得,μmg=Ma3,代入數(shù)據(jù)解得${a}_{3}=1m/{s}^{2}$,
物塊的位移${x}_{1}=\frac{1}{2}{a}_{1}′{t}^{2}$,木板的位移${x}_{2}=\frac{1}{2}{a}_{3}{t}^{2}$,
又x1-x2=L,
代入數(shù)據(jù)解得t=$\sqrt{2}s$.
小木塊滑離木板時(shí)的速度${v}_{3}={a}_{1}t=2\sqrt{2}m/s$.
答:(1)小木塊離木板時(shí)的速度大小為2m/s.
(2)小木塊離木板時(shí)的速度大小為2m/s.
(3)小木塊離木板時(shí)的速度大小為2$\sqrt{2}$m/s.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了牛頓第二定律和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式的綜合運(yùn)用,關(guān)鍵離開木塊和木板的運(yùn)動(dòng)規(guī)律,結(jié)合牛頓第二定律和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式綜合求解,難度不大.
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電壓表示數(shù)變大 | |
B. | 電流表示數(shù)變大 | |
C. | 電源消耗的總功率變小 | |
D. | 電源的效率(電源的輸出功率/電源消耗的總功率)變大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實(shí)驗(yàn)題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)軌跡是一條直線 | |
B. | 機(jī)器人不會(huì)兩次通過同一點(diǎn) | |
C. | 整個(gè)過程中機(jī)器人的位移大小為2$\sqrt{2}$m | |
D. | 整個(gè)過程中機(jī)器人的平均速率為1m/s |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 4 V | B. | 8 V | C. | 12 V | D. | 16 V |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 甲圖是振動(dòng)圖象,此列波的波速為2×104m/s | |
B. | 甲圖是波動(dòng)圖象,此列波的波速為2×102m/s | |
C. | 乙圖是波動(dòng)圖象,此列波的波速為5×102m/s | |
D. | 乙圖是振動(dòng)圖象,此列波的波速為5×103m/s |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 2J | B. | 2.2J | C. | 20J | D. | 22J |
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