分析 (1)分別對A和B進行受力分析,然后由牛頓第二定律求出它們各自 的加速度,最后由速度公式即可求出時間;
(2)撤去外力F后,分別對A和B進行受力分析,然后由牛頓第二定律求出它們各自 的加速度,確定B在速度為0后是否能夠靜止,再求出A相對木板B向上滑行的最大距離;
(3)先討論A向下運動時,B是否能夠向下運動,然后又位移公式即可求出時間.
解答 解:(1)開始時A向上的速度大于B向上的速度,所以A受到的摩擦力的方向向下,設A與B的質量都是m=1kg,選取沿斜面向上的方向為正,沿斜面方向:
ma1=-mgsinθ-μ1mgcosθ
代入數(shù)據(jù)解得:${a}_{1}=-8m/{s}^{2}$
B受到A對B的向上的摩擦力和斜面對B的向下的摩擦力、重力、支持力.A對B的壓力,如圖,則:
垂直于斜面的方向:N2=N1+mgcosθ=mgcosθ+mgcosθ=2mgcosθ
沿斜面的方向:F-mgsinθ+μ1mgcosθ-μ2•N2=ma2
代入數(shù)據(jù)得:${a}_{2}=2m/{s}^{2}$
A與B速度相等時:v0+a1t=a2t
得:t=0.6s
(2)在撤去拉力后,A與B的速度:v1=a2t=2×0.6=1.2m/s
若A仍然相對于B向上運動,則:-mgsinθ+μ1mgcosθ-μ2•N2=ma3
代入數(shù)據(jù)得:${a}_{3}=-12m/{s}^{2}$
B向下的加速度大于A向下的加速度,所以A仍然相對于B向上運動,B將先停下,B后停下,B停止后的假設受到的斜面的摩擦力的方向向上,若能靜止則:
f=mgsinθ-μ1mgcosθ=$m×10×0.6-\frac{1}{4}×m×10×0.8$=4m<${μ}_{2}{N}_{2}=\frac{1}{2}×2m×10×0.8=8m$
所以B停止后,A上升的過程中B靜止不動,A向上的加速度不變,則:
${2{a}_{1}x}_{A}=0-{v}_{1}^{2}$,${2{a}_{3}x}_{B}=0-{v}_{1}^{2}$
A向上的位移:${x}_{A}=\frac{0-1.{2}^{2}}{2×(-8)}=0.09$m
B向上的位移:${x}_{B}=\frac{0-1.{2}^{2}}{2×(-12)}=0.06$m
A相對木板B向上滑行的最大距離是:$△x={{v}_{0}t+\frac{1}{2}{a}_{1}{t}^{2}+x}_{A}-\frac{1}{2}{a}_{2}{t}^{2}-{x}_{B}$
代入數(shù)據(jù)得:△x=1.83m
(3)A向下運動的過程中,假設B受到A的向下的摩擦力,則有:
f′=mgsinθ+μ1mgcosθ=$m×10×0.6+\frac{1}{4}×m×10×0.8=10m$>${μ}_{2}{N}_{2}=\frac{1}{2}×2m×10×0.8=8m$
B將向下運動,設B向下的加速度a3,則有:-f′+μ2N=ma3
代入數(shù)據(jù)得:${a}_{3}=-2m/{s}^{2}$
A向下運動的過程中受到B對A的向上的摩擦力,則:
-mgsinθ+μmgcosθ=ma4
代入數(shù)據(jù)得:${a}_{4}=-4m/{s}^{2}$
設經(jīng)過時間t1A滑到B的下端,則:$-△x=\frac{1}{2}{a}_{4}{t}_{1}^{2}-\frac{1}{2}{a}_{3}{t}_{1}^{2}$
代入數(shù)據(jù)得:${t}_{1}=\sqrt{1.83}$s
答:(1)從力F作用于木板B開始計時,經(jīng)過0.6s時間A和木板B速度相等;
(2)當A和木板B速度相等時,撤去外力F,A相對木板B向上滑行的最大距離是1.83m;
(3)當A到達木板B最遠位置后,再經(jīng)過$\sqrt{1.83}$s時間,A從木板B的左端滑下.
點評 該題是牛頓第二定律的應用中多物體、多過程的運動類型,而且B物體運動的情況是不確定的,在解答的過程中要對B的可能的情況進行一定的討論,這是該題解答的難點所在.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 場強相同處,電勢一定相同;電勢相同處,場強也一定相同 | |
B. | 場強相同處,電勢不一定相同;電勢相同處,場強也不一定相同 | |
C. | 電場中場強為0的區(qū)域電勢不相同 | |
D. | 電場中電勢相同的位置,場強一定為0 |
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A. | B. | C. | D. |
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A. | 如果q為正電荷,且由靜止釋放,其運動軌跡一定與電場線重合 | |
B. | 若Q與q為異種電荷,則給q一定的初速度,q可能繞Q做勻速圓周運動 | |
C. | q不可能做勻速直線運動 | |
D. | 若Q與q為同種電荷,則q一定做加速度減小的變加速直線運動 |
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