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.
科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 兩個系統(tǒng)處于熱平衡時,它們一定具有相同的熱量 | |
B. | 如果兩個系統(tǒng)分別與第三個系統(tǒng)達到熱平衡,那么兩個系統(tǒng)也必定處于熱平衡 | |
C. | 溫度是決定兩個系統(tǒng)是否達到熱平衡狀態(tài)的唯一物理量 | |
D. | 熱平衡定律是溫度計能夠用來測量溫度的基本原理 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 金星距離地球近 | B. | 火星距離地球近 | ||
C. | 金星和火星到地球的距離一樣遠 | D. | 條件不足,無法比較 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 風云1號的線速度大于風云2號的線速度 | |
B. | 風云1號的向心加速度大于風云2號的向心加速度 | |
C. | 風云1號的發(fā)射速度小于風云2號的發(fā)射速度 | |
D. | 風云1號、風云2號相對地面均靜止 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 機械波必須在介質中傳播,而介質本身并不隨波一起傳播 | |
B. | 一列聲波從空氣傳入水中,其波速、頻率、波長都會發(fā)生變化 | |
C. | 兩列水波相遇形成干涉圖樣,水面上振動加強的區(qū)域振動始終加強;振動減弱的區(qū)域振動始終減弱 | |
D. | 交警利用超聲波對行進中的車輛測速,是多普勒效應的應用 |
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