1.一平臺的局部如圖甲所示,水平面光滑,豎直面粗糙,物體B與豎直面動摩擦因數(shù)μ=0.5,右角上固定一定滑輪,在水平面上放著一質(zhì)量mA=1.0kg,大小可忽略的物塊A,一輕繩繞過定滑輪,輕繩左端系在物塊A上,右端系住物塊B,物塊B質(zhì)量mB=1.0kg物塊B剛好可與豎直面接觸.起始時令兩物體都處于靜止狀態(tài),繩被拉直,設(shè)物體A距滑輪足夠遠,臺面足夠高,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,忽略滑輪質(zhì)量及其與軸之間的摩擦,g取10m/s2,求

(1)同時由靜止釋放AB,經(jīng)t=1s,則A的速度多大;
(2)同時由靜止釋放AB,同時也對物塊B施加力F,方向水平向左,大小隨時間變化如圖乙所示,求物塊B運動過程中的最大速度和物塊B經(jīng)多長時停止運動.

分析 (1)同時由靜止釋放AB,AB都做勻加速運動,加速度大小相等,根據(jù)牛頓第二定律分別對A和B列式,可求出兩者的加速度大小,再由速度時間公式求解速度.
(2)通過分析AB的運動情況,由牛頓第二定律求出加速度a與時間t的關(guān)系式,作出a-t圖象,根據(jù)圖象的“面積”表示速度的變化量求解即可.

解答 解 (1)對AB為系統(tǒng),根據(jù)牛頓第二定律得:
mBg=(mA+mB)a
可得:a=$\frac{1}{2}g$=5m/s2
經(jīng)t=1s,A的速度為:v=at=5m/s
(2)AB先做加速度減小的加速運動,在AB加速度減為零之前,AB一起運動,繩子拉緊.
由圖乙有:F=kt (k=20N/s)
AB為系統(tǒng):mBg-F=(mA+mB)a
得:a=-5t+5
畫a-t圖如右:0-1s,a=0,
t1=1s,速度最大為三角形面積:
  vm=$\frac{1}{2}$×1×5=2.5m/s
當在B開始減速時,繩子松弛,A勻速,B減速
對B:mBg-μF=mBa
得:a=-10t+10 (t≥1s)如右圖
速度要為零,總面積為零,即兩三角形面積相等.
得:$\frac{1}{2}$△t•10△t=2.5
解得△t=$\frac{\sqrt{2}}{2}$s
故總時間為 t=t1+△t=1+$\frac{\sqrt{2}}{2}$≈1.7s
答:(1)同時由靜止釋放AB,經(jīng)t=1s,則A的速度是5m/s;
(2)物塊B運動過程中的最大速度為2.5m/s,物塊B經(jīng)1.7s時間停止運動.

點評 本題是連接體問題,一要靈活靈活選取研究對象,抓住加速度關(guān)系列式.二對于變加速運動的問題,作出a-t圖象求速度有一定難度,也可以根據(jù)積分法研究.

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A.橡皮筋M的伸長量為4cm
B.橡皮筋N的伸長量為3cm
C.水平恒力的大小為10$\sqrt{3}$N
D.如果水平恒力撤去,則小球B的瞬時加速度為零

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2.如圖所示,框架內(nèi)存在垂直紙面向里的勻強磁場,磁感應(yīng)強度B=0.5T,導軌間距L=0.4m,左端接有阻值為R=0.4Ω的電阻,一阻值r=0.1Ω的金屬棒MN放置在導軌上,金屬棒在水平向右的拉力F的作用下,以速度v=2.0m/s向右做勻速直線運動.求:
①導體棒兩端的電壓;
②拉力F的大。

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A.AB段的長度為$\frac{{v}_{0}^{2}}{{μ}_{2}g}$
B.若汽車剛好不撞上障礙物,則在A點的速度應(yīng)為$\frac{{v}_{0}}{2}$
C.若汽車剛好不撞上障礙物,則開始剎車的位置距A點的距離為$\frac{3{v}_{0}^{2}}{2{μ}_{1}g}$
D.若汽車剛好不撞上障礙物,則剎車滑行的總時間為$\frac{({μ}_{1}+{μ}_{2}){v}_{0}}{2{μ}_{1}{μ}_{2}g}$

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