分析 (1)根據(jù)牛頓第二定律求出小鐵塊在長木板上滑動的加速度大。
(2)對木板分析,根據(jù)共點力平衡 求出小鐵塊和木板發(fā)生相對滑動時拉力F的大小,對整體分析,根據(jù)共點力平衡求出相對靜止時拉力F的大。
(3)根據(jù)速度時間公式求出小鐵塊速度減為零的時間,結(jié)合位移公式求出相對位移的大小,根據(jù)速度時間公式求出小鐵塊返回做勻加速直線運動速度達到0.6m/s的時間,結(jié)合位移公式求出相對位移的大小,從而求出長木板的至少長度.
解答 解:(1)根據(jù)牛頓第二定律得,小鐵塊在長木板上滑動時的加速度${a}_{1}=\frac{μ{m}_{2}gcosθ-{m}_{2}gsinθ}{{m}_{2}}$=μgcosθ-gsinθ=0.8×10×0.8-10×0.6=0.4m/s2.
(2)小鐵塊與長木板發(fā)生相對滑動時,對木板分析,根據(jù)平衡有:F=m1gsinθ+μm2gcosθ+μ(m1+m2)gcosθ=20×0.6+0.8×10×0.8+0.8×30×0.8N=37.6N.
小鐵塊與長木板相對靜止時,對整體分析,F(xiàn)=(m1+m2)gsinθ+μ(m1+m2)gcosθ=30×0.6+0.8×30×0.8N=37.2N.
(3)小鐵塊速度減為零的時間${t}_{1}=\frac{{v}_{0}}{{a}_{1}}=\frac{1}{0.4}s=2.5s$,這段時間內(nèi)相對位移的大小$△{x}_{1}=v{t}_{1}+\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2{a}_{1}}=0.6×2.5+\frac{1}{0.8}$m=1.4m.
鐵塊速度達到0.6m/s所需的時間${t}_{2}=\frac{v}{{a}_{1}}=\frac{0.6}{0.4}s=1.5s$,這段時間內(nèi)相對位移的大小$△{x}_{2}=v{t}_{2}-\frac{{v}^{2}}{2{a}_{1}}=0.6×1.5-\frac{0.36}{2×0.4}$m=0.45m,
則木板的至少長度L=△x1+△x2=1.4+0.45m=1.85m.
答:(1)小鐵塊在長木板上滑動時的加速度為0.4m/s2;
(2)小鐵塊與長木板發(fā)生相對滑動時和相對靜止時的拉力F分別為37.6N、37.2N;
(3)長木板至少為1.85m.
點評 本題是兩個物體多個過程的問題,分析物體的運動過程是基礎(chǔ),把握臨界條件是解題的關(guān)鍵.結(jié)合牛頓第二定律和運動學公式綜合求解,有一定的難度.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 甲下落的加速度是乙的2倍 | |
B. | 甲落地的速度是乙的2倍 | |
C. | 甲和乙兩球各落下1s時的速度相等 | |
D. | 甲和乙兩球各落下1m時的加速度不相等 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 表達式F=q1•k$\frac{{q}_{2}}{{r}^{2}}$中的k$\frac{{q}_{2}}{{r}^{2}}$部分可以認為是q2在q1處產(chǎn)生的場強 | |
B. | 表達式F=q1•k$\frac{{q}_{2}}{{r}^{2}}$、F=q2•k$\frac{{q}_{1}}{{r}^{2}}$采用的物理量觀點不同 | |
C. | 表達式F=k$\frac{{q}_{1}{q}_{2}}{{r}^{2}}$、F=q1•k$\frac{{q}_{2}}{{r}^{2}}$采用的物理量觀點相同 | |
D. | F=k$\frac{{q}_{1}{q}_{2}}{{r}^{2}}$、F=q1•k$\frac{{q}_{2}}{{r}^{2}}$所表達的物理內(nèi)容不同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體落地所用的時間為$\sqrt{3}$t | B. | 物體落地所用的時間為3t | ||
C. | 物體落地時的速度為$\sqrt{6}$gt | D. | 物體落地時的速度為$\sqrt{3}$gt |
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