A. | 鉛塊在第10個木塊上運動時,能帶動它右面的木塊一起運動 | |
B. | 鉛塊剛滑上第12個木塊左端時的速度大小為$\sqrt{3}$m/s | |
C. | 鉛塊在第12個木塊上滑動時第12個木塊的加速度大小為2m/s2 | |
D. | 小鉛塊最終能滑上并停在第13個木塊上 |
分析 鉛塊在木塊上滑行時,當鉛塊對木塊的滑動摩擦力等于木塊所受的最大靜摩擦力時,恰好能帶動它右面的木塊一起運動.運用動能定理列式求出鉛塊滑上該木塊左端時的速度,由牛頓第二定律求出鉛塊和已滑動的木塊整體的加速度.由運動學公式求出鉛塊相對木塊靜止時滑行的距離,即可進行判斷.
解答 解:A、木塊受到鉛塊提供的滑動摩擦力 f=μ2Mg=2.0N
有鉛塊的那個木塊與地面間的最大靜摩擦力為 f1=μ1(M+m)g=1.4N
其余每個木塊與地面間的最大靜摩擦力為 f2=μ1mg=0.4N
設鉛塊到第n個木塊時,第n個木塊及后面的木塊開始在地面上滑動,則f>(13-n)f2+f1,得n>11.5,即當鉛塊滑到第12個木塊左端時,12、13兩木塊開始在地面上滑動.故A錯誤.
B、鉛塊剛滑上第12個木塊左端時的速度v1,由動能定理得:-μ2Mg•11L=$\frac{1}{2}M{v}_{1}^{2}-\frac{1}{2}M{v}_{0}^{2}$,解得:v1=$\sqrt{3}$m/s,故B正確.
CD、鉛塊滑動的加速度為:a=-$\frac{{μ}_{2}Mg}{M}$=-μ2g=-2m/s2;
此時第12、13的加速度為:a1=$\frac{{μ}_{2}Mg-{μ}_{1}(M+2m)g}{2m}$=0.25m/s2;
以第12、13兩木塊為參考系,鉛塊滑到第12個木塊右端時相對木塊的速度v2:
${v}_{2}^{2}-{v}_{1}^{2}$=2(a-a1)L
解得,v2=$\frac{\sqrt{3}}{2}$m/s>0
故鉛塊可以滑上第13個木塊,在第13個木塊上滑動時,木塊的加速度為:
a2=$\frac{{μ}_{2}Mg-{μ}_{1}(M+m)g}{m}$=1.5m/s2;
以第13個木塊為參照,鉛塊相對木塊13靜止時滑行的距離為:
s=$\frac{0-{v}_{2}^{2}}{2(a-{a}_{2})}$=0.107m<L
所以,鉛塊最終停在第13塊木塊上,距離其左端0.107m.故C錯誤,D正確.
故選:BD
點評 本題是牛頓第二定律、運動學和動能定理、摩擦力公式等等知識的綜合應用,關(guān)鍵通過分析受力情況,判斷木塊的運動狀態(tài),要注意摩擦力的變化.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 到達底端時兩球的動能相等 | B. | 到達底端時兩球重力的功率相等 | ||
C. | 下滑過程兩球重力所做的功不等 | D. | 下滑不同高度時兩球的機械能相等 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 兩次位移相同 | B. | 兩次重力做功相同 | ||
C. | 兩次摩擦力做功相同 | D. | 沿軌道1下滑時損失的機械能較小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 相互作用的物體,如果所受合外力為零,則它們的總動量保持不變 | |
B. | 動量守恒是相互作用的物體系統(tǒng)在相互作用過程中的任何時刻動量之和都是一樣的 | |
C. | 動量守恒是相互作用的各個物體組成的系統(tǒng)在相互作用前的動量之和與相互作用之后的動量之和是一樣的 | |
D. | 動量守恒是指相互作用的各個物體在相互作用前后的動量不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 0~2 s內(nèi)外力的平均功率是4 W | |
B. | 第2 s內(nèi)外力所做的功是4 J | |
C. | 第2 s末外力的瞬時功率最大 | |
D. | 第1 s末與第2 s末外力的瞬時功率之比為9:5 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 左方是A球 | |
B. | 右方是A球 | |
C. | 碰撞后A、B兩球速度大小之比為2:5 | |
D. | 碰撞后A、B兩球速度大小之比為1:10 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 振子經(jīng)過同一位置時,速度大小一定相同 | |
B. | 振子從最低點向平衡位置運動過程中,彈簧彈力始終做負功 | |
C. | 振子在從最低點向平衡位置運動過程中受到重力、彈力和回復力 | |
D. | 振子在平衡位置時,其動能最大,彈簧的彈性勢能最小 |
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