【題目】如圖所示,水平桌面上有一薄木板,它的右端與桌面的右端相齊,薄木板的質量M=1.0kg,長度L=1.0m.在薄木板的中央有一個小滑塊(可視為質點),質量m=0.5kg,小滑塊與薄木板之間的動摩擦因數μ1=0.10,小滑塊、薄木板與桌面之間的動摩擦因數相等,且μ2=0.20,設小滑塊與薄木板之間的滑動摩擦力等于它們之間的最大靜摩擦力.某時刻起給薄木板施加一個向右的拉力使木板向右運動.
(1)若小滑板與木板之間發(fā)生相對滑動,拉力F1至少是多大?
(2)若小滑塊脫離木板但不離開桌面,求拉力F2應滿足的條件.
【答案】
(1)解:設小滑塊與薄木板剛好發(fā)生相對滑動時,小滑塊的加速度為a1,薄木板的加速度為a2,根據牛頓第二定律
對小滑塊有:μ1mg=ma1
對木板有:F1﹣μ1mg﹣μ2(m+M)g=Ma2
若小滑塊與木板之間發(fā)生相對滑動的臨界情況為:a1=a2
聯立以上方程得:F1=4.5 N
若小滑塊與木板之間發(fā)生相對滑動,拉力F1至少為4.5 N
答:若小滑塊與木板之間發(fā)生相對滑動,拉力F1至少是4.5N
(2)解:設小滑塊脫離薄木板時的速度為v,時間為t,在桌面上滑動的加速度為a3,小滑塊脫離木板前薄木板的加速度為a4,空間位置變化如圖所示,則根據運動學公式有:
v=a1t
根據牛頓第二定律,對小滑塊有:μ2mg=ma3
由速度位移公式有:
x1= ,
x2=
由幾何有: =
木板的位移為:x= + = a4t2
F2﹣μ1mg﹣μ2(m+M)g=Ma4
根據牛頓第二定律,對木板解得:F2=6 N
要使小滑塊脫離薄木板但不離開桌面,拉力F2≥6 N
答:若小滑塊脫離木板但不離開桌面,拉力F應滿足的條件F≥6N
【解析】分別以滑塊和木板為研究對象根據牛頓第二定律求出其加速度,小滑塊與木板之間發(fā)生相對滑動的臨界情況為:a1=a2.
先找出小滑塊脫離木板但不離開桌面的位置關系以及滑塊與木板的位移關系,根據牛頓第二定律列方程求出木板與滑塊的加速度由位移速度公式表示出其位移,結合找出的位移關系列方程求解
【考點精析】通過靈活運用勻變速直線運動的速度、位移、時間的關系和連接體問題,掌握速度公式:V=V0+at;位移公式:s=v0t+1/2at2;速度位移公式:vt2-v02=2as;以上各式均為矢量式,應用時應規(guī)定正方向,然后把矢量化為代數量求解,通常選初速度方向為正方向,凡是跟正方向一致的取“+”值,跟正方向相反的取“-”值;處理連接題問題----通常是用整體法求加速度,用隔離法求力即可以解答此題.
科目:高中物理 來源: 題型:
【題目】如圖所示,質量為m=5kg的物體,置于傾角為θ=30°的粗糙斜面塊上,用一平行于斜面的大小為30N的力推物體,使其沿斜面向上勻速運動,g=10m/s2 . 求:
(1)物體與斜面塊之間的動摩擦因數
(2)地面對斜面塊M的靜摩擦力是多少?
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【題目】某研究性學習小組采用如圖所示的電路測量某干電池的電動勢E和內阻r,R為電阻箱,V為理想電壓表,其量程略大于電池的電動勢.實驗中通過多次改變電阻箱的阻值R,從電壓表上讀出相應的示數U,該小組同學發(fā)現U與R不成線性關系,于是求出了相應的電阻與電壓的倒數如下表所示.
⑴ 根據表中的數據和實驗原理,你認為第________(填序號)組數據是明顯錯誤的,其原因是____________;
⑵ 根據實驗數據,請在坐標系中繪出1/U – 1/R關系圖線。
⑶ 由圖線可知,電動勢E = ________ V,內阻r = ________ Ω(結果保留兩位有效數字).
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【題目】如圖是某種靜電礦料分選器的原理示意圖,帶電礦粉經漏斗落入水平勻強電場后,分落在收集板中央的兩側.對礦粉分離的過程,下列表述正確的有( 。
A. 帶正電的礦粉落在右側
B. 電場力對礦粉做正功
C. 帶負電的礦粉電勢能變大
D. 帶正電的礦粉電勢能變小
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【題目】如圖8所示,在粗糙水平臺階上靜止放置一質量m=0.5 kg的小物塊,它與水平臺階表面間的動摩擦因數μ=0.5,且與臺階邊緣O點的距離s=5 m.在臺階右側固定了一個以O點為圓心的圓弧形擋板,并以O點為原點建立平面直角坐標系.現用F=5 N的水平恒力拉動小物塊,一段時間后撤去拉力,小物塊最終水平拋出并擊中擋板(g=10 m/s2).
(1)若小物塊恰能擊中擋板的上邊緣P點,P點的坐標為(1.6 m,0.8 m),求其離開O點時的速度大;
(2)為使小物塊擊中擋板,求拉力F作用的距離范圍;
(3)改變拉力F的作用時間,使小物塊擊中擋板的不同位置,求擊中擋板時小物塊動能的最小值.(結果可保留根式)
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【題目】如圖所示,帶異種電荷的粒子a、b以相同的動能同時從O點射入寬度為d的有界勻強磁場,兩粒子的入射方向與磁場邊界的夾角分別為30°和60°,且同時到達P點。a、b兩粒子的質量之比為( )
A. 1∶2 B. 2∶1 C. 3∶4 D. 4∶3
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【題目】如圖所示,BC是半徑為R的1/4圓弧形光滑且絕緣的軌道,位于豎直平面內,其下端與水平絕緣軌道平滑連接,整個軌道處在水平向左的勻強電場中,電場強度為E,今有一質量為m、帶正電q的小滑塊,體積很小可視為質點,從C點由靜止釋放,滑到水平軌道上的A點時速度減為零。若已知滑塊與水平軌道間的動摩擦因數為μ,重力加速度為g。求:
(1)滑塊通過B點時對軌道的壓力;
(2)水平軌道上A、B兩點之間的距離。
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【題目】如圖所示,半徑為R的半球形陶罐,固定在可以繞豎直軸旋轉的水平轉臺上,轉臺轉軸與過陶罐球心O的對稱軸OO′重合,轉臺以一定角速度ω勻速旋轉,一質量為m的小物塊落入陶罐內,經過一段時間后,小物塊隨陶罐一起轉動且相對罐壁靜止,它和O點的連線與OO′之間的夾角為θ,已知動摩擦因數為μ,重力加速度大小為g.
(1)若ω=ω0,若小物塊受到的摩擦力恰好為零,求ω0;
(2)求要使小物塊隨陶罐一起轉動且相對陶罐壁靜止,求陶罐轉動的最大值角速度.
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