5.如圖所示,粗糙水平面上有一質量為m=1kg的木板A,其上下表面與水平面平行,上表面左側部分粗糙,其余部分光滑(涂有絕緣光滑涂層).在A的左端有一質量也為m的帶正電物體B(視為質點),帶電量q=8×10-2C,開始時A和B均處于靜止狀態(tài).某時刻在水平方向施加水平向右的勻強電場,場強E=100N/C,A、B開始運動,2s后B物體滑到木板光滑部分.已知A與水平面間動摩擦因數(shù)μ1=0.2,B與A左側部分間的動摩擦因數(shù)μ2=0.5,木板A的長度L=21.5m,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力.取重力加速度大小g=10m/s2.求:

(1)木板A上表面粗糙部分長度;
(2)B在A上總的運動時間.

分析 (1)根據(jù)牛頓第二定律分別求出A、B勻加速運動的加速度,再由位移公式求各自的位移,兩個位移之差等于粗糙部分的長度.
(2)由速度時間公式求出2s末兩個物體的速度.由牛頓第二定律求B滑上光滑段時兩個物體的加速度,再由運動學公式求解時間.

解答 解:(1)設前2s內(nèi)B物體的加速度為aB1,位移為xB1.A物體的加速度為aA1,位移為xA1.由牛頓第二定律得:
aB1=$\frac{qE-{μ}_{2}mg}{m}$,
代入數(shù)據(jù)解得:aB1=3m/s2;
則有:xB1=$\frac{1}{2}{a}_{B1}{t}^{2}$,
代入數(shù)據(jù)解得:xB1=6m;
aA1=$\frac{{μ}_{2}mg-2{μ}_{1}mg}{m}$=1m/s2;
則有:xA1=$\frac{1}{2}{a}_{A1}{t}^{2}$=2m
所以粗糙部分的長度為:△x1=xB1-xA1=4m
(2)前2s末B物體的速度為:vB1=aB1t=6m/s
前2s末A物體的速度為:vA1=aA1t=2m/s
滑到光滑段后,B物體的加速度為:aB2=$\frac{qE}{m}$=8m/s2;
A物體的加速度為為:aA2=-$\frac{2{μ}_{1}mg}{m}$=-4m/s2
A物體停下所用時間額:t1=-$\frac{{v}_{A1}}{{a}_{A2}}$=0.5s
A物體減速位移為:xA2=vA1t1+$\frac{1}{2}{a}_{A2}{t}_{1}^{2}$=0.5m
B物體在t1時間內(nèi)位移為:xB2=vB1t1+$\frac{1}{2}{a}_{B2}{t}_{1}^{2}$=4m
B物體t1時間末速度為:vB2=vB1+aB2t1=10m/s
t1時間內(nèi)B相對于A的位移為:△x2=xB2-xA2=4-0.5=3.5m
A物體停下時,B離A右側末端位移為:△x=L-△x1-△x2=14m
設再經(jīng)時間t2,B脫離A,由運動學公式得:
△x=vB2t2+$\frac{1}{2}{a}_{B2}{t}_{2}^{2}$
代入數(shù)據(jù)解得:t2=1s
因此B在A運動的總時間為:t=2+t1+t2=3.5s
答:(1)木板A上表面粗糙部分長度是4m;
(2)B在A上總的運動時間是1s.

點評 本題是復雜的力學綜合題,要邊計算邊分析物體的運動情況,要抓住各個過程之間的聯(lián)系,如速度關系、位移關系,運用牛頓第二定律和運動學公式結合研究.

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另一實驗小組用同樣的電路實驗,發(fā)現(xiàn)電壓表示數(shù)的最大值只有1.5V,檢查電路正確并連接良好,而后將電路斷開,用電壓表直接接到這二節(jié)電池串聯(lián)而成的電池組兩端,電壓表示數(shù)為3.00V.請解釋原因:所用電源內(nèi)阻較大

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(2)保持極板上的電荷量Q不變,兩極板的正對面積S也不變,增大兩極板間的距離d,則靜電計的示數(shù)將增大(填“增大”、“減小”或“不變”).
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