4.如圖所示,在傾角θ=37°的足夠長的斜面上,有質(zhì)量m1=2kg的長木板.開始時,長木板上有一質(zhì)量m2=1kg的小鐵塊(視為質(zhì)點)以相對地面的初速度v0=1m/s從長木板的最上端沿長木板向下滑動,同時長木板在沿斜面向上的拉力F的作用下始終做速度v=0.6m/s的勻速運動,小鐵塊最終與長木板一起沿斜面向上做勻速運動.已知小鐵塊與長木板、長木板與斜面間的動摩擦因數(shù)均為μ=0.8,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.
(1)求小鐵塊在長木板上滑動時的加速度.
(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分別為多大?
(3)長木板至少多長?

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.

練習冊系列答案
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(2)開關(guān)S1和S2都閉合時電壓表的示數(shù);
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B.甲落地的速度是乙的2倍
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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
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C.物體落地時的速度為$\sqrt{6}$gtD.物體落地時的速度為$\sqrt{3}$gt

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