分析 (1)物塊在長木板滑動時,長木板受到的合外力等于滑塊對長木板的摩擦力,由牛頓第二定律求出長木板的加速度.
(2)當(dāng)長木板向左運動的最大速度時,彈簧的彈力等于滑塊對長木板的摩擦力,由胡克定律求彈簧的壓縮量.長木板從開始運動到速度最大的過程,運用動能定理求最大速度.
(3)當(dāng)彈簧的壓縮量達(dá)到最大時,木板的速度為零,木塊的速度也為零,根據(jù)能量守恒定律求長木板的長度.
解答 解:(1)物塊滑上長木板時,長木板受到的合外力等于滑塊對長木板的摩擦力,由牛頓第二定律得:
μmg=Ma
解得,長木板的加速度 a=$\frac{μmg}{M}$
(2)當(dāng)長木板向左運動的最大速度時,彈簧的彈力等于滑塊對長木板的摩擦力,即
kx=μmg
得 x=$\frac{μmg}{k}$
長木板從開始運動到速度最大的過程,設(shè)最大速度為v,由動能定理得:
μmgx-$\frac{1}{2}$kx2=$\frac{1}{2}M{v}^{2}$
解得 v=$\frac{μmg}{kM}$$\sqrt{kM}$
(3)當(dāng)彈簧的壓縮量達(dá)到最大時,木板的速度為零,木塊的速度也為零,設(shè)長木板的長度為L,根據(jù)能量守恒定律得
$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$=μmg$•\frac{L}{2}$+Ep;
解得 L=$\frac{m{v}_{0}^{2}-{E}_{p}}{μmg}$
答:
(1)物塊滑上長木板的一瞬間,長木板的加速度大小為$\frac{μmg}{M}$;
(2)長木板向左運動的最大速度為$\frac{μmg}{kM}$$\sqrt{kM}$;
(3)長木板的長度為$\frac{m{v}_{0}^{2}-{E}_{p}}{μmg}$.
點評 本題關(guān)鍵明確系統(tǒng)的運動規(guī)律,抓住彈簧的壓縮量達(dá)到最大時,木板和木塊的速度均為零,運用牛頓第二定律、能量守恒定律和動能定理列式研究.
科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 機械波和電磁波本質(zhì)上相同,都能發(fā)生反射,折射,干涉和衍射現(xiàn)象. | |
B. | 人耳能聽到的聲波比超聲波更容易發(fā)生明顯衍射. | |
C. | 沙漠蜃景和海市蜃樓都是光的全反射現(xiàn)象. | |
D. | 水中的氣泡,看起來特別明亮是因為光線從氣泡中射向水中時,一部分光在界面上發(fā)生了全反射 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | R2兩端電壓為$\frac{3U}{10}$ | B. | R2兩端電壓為$\frac{U}{30}$ | ||
C. | R1和R2消耗的功率之比為1:1 | D. | R1和R2消耗的功率之比為1:9 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 原線圈中的電流之比為4:1 | B. | 副線圈中的電流之比為2:1 | ||
C. | 變壓器的輸入功率之比為2:1 | D. | 變壓器的輸出功率之比為1:2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\sqrt{\frac{2gL}{5}}$ | B. | 2$\sqrt{\frac{2gL}{5}}$ | C. | 2$\sqrt{gL}$ | D. | $\sqrt{\frac{2gL}{3}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 圖甲中撤掉擋板 A的瞬間,小球的加速度方向垂直板斜向下 | |
B. | 圖乙中質(zhì)量為 m 的小球到達(dá)最高點時對管壁的壓力大小為 3mg,則此時小球的速度大小 為2$\sqrt{gr}$ | |
C. | 圖丙中皮帶輪上 b 點的加速度小于 a 點的加速度 | |
D. | 圖丁中用鐵錘水平打擊彈簧片后,B 球比 A 球先著地 |
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