分析 (1)小物塊在木板上滑動(dòng)時(shí),根據(jù)牛頓第二定律,求出木塊和木板的加速度,當(dāng)木板的加速度大于木木塊的加速度時(shí),m就會(huì)從M上滑落下來(lái).
(2)恒力F=22.8N,m在M上發(fā)生相對(duì)滑動(dòng),設(shè)m在M上面滑動(dòng)的時(shí)間為t,求出木塊在t內(nèi)的位移,兩者位移之差等于木板的長(zhǎng)度L.
(3)小滑塊從木板上掉下來(lái)時(shí),由位移公式和位移關(guān)系列式得到此時(shí)板長(zhǎng)與時(shí)間的關(guān)系.由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得到撤去F時(shí)滑塊與木板的速度和時(shí)間的關(guān)系.當(dāng)滑塊剛好滑到木板的最左端,兩者的速度相等,M與m的位移之差等于板長(zhǎng)L.位移撤去F后,系統(tǒng)的動(dòng)量守恒和能量守恒,由兩大守恒定律列式,再聯(lián)立,就可求出F最短作用時(shí)間.
解答 解:(1)m發(fā)生相對(duì)滑動(dòng)時(shí)的臨界加速度a1=μg=0.4×10m/s2=4m/s2,
對(duì)整體分析,根據(jù)牛頓第二定律得,F(xiàn)的最小值Fmin=(M+m)a1=5×4N=20N,
則F>20N.
(2)設(shè)m在M上滑動(dòng)的時(shí)間為t,當(dāng)恒力F=22.8N,木板的加速度${a}_{2}=\frac{F-μmg}{M}$,
小滑塊在時(shí)間t內(nèi)運(yùn)動(dòng)位移${s}_{1}=\frac{1}{2}{a}_{1}{t}^{2}$,
木板的位移${s}_{2}=\frac{1}{2}{a}_{2}{t}^{2}$,
根據(jù)s2-s1=L
代入數(shù)據(jù)解得t=2s.
(3)設(shè)最短的時(shí)間為t,則$x′=\frac{1}{2}{a}_{2}{t}^{2}-\frac{1}{2}{a}_{1}{t}^{2}$=$\frac{(6-4){t}^{2}}{2}={t}^{2}$,①
此時(shí),滑塊速度 v1=a1t=4t ②
木板速度 v2=a2t=6t ③
撤去F后,若滑塊剛好滑到木板的最左端,兩者速度相等,由系統(tǒng)動(dòng)量守恒,有
mv1+Mv2=(M+m)v
得 v=$\frac{28t}{5}$,④
由能量守恒有 $μmg(L-x′)=\frac{1}{2}M{{v}_{2}}^{2}+\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}$$-\frac{1}{2}(M+m){v}^{2}$,⑤
解①、②、③、④、⑤式,代入數(shù)據(jù)得 t=1s
答:(1)F的大小范圍為F>20N.
(2)m在M上滑動(dòng)的時(shí)間為2s.
(3)力F作用的時(shí)間至少要1s.
點(diǎn)評(píng) 本題首先要分析物體的運(yùn)動(dòng)情況,其次把握滑塊不從木板上滑下的條件,即兩物體之間的幾何關(guān)系.再結(jié)合動(dòng)量守恒、牛頓第二定律、運(yùn)動(dòng)學(xué)規(guī)律和能量守恒列式求解.
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