19.如圖所示,質(zhì)量M=2kg足夠長(zhǎng)的木板靜止在水平地面上,與地面的動(dòng)摩擦因數(shù)μ1=0.1,另一個(gè)質(zhì)量m=1kg的小滑塊,以6m/s的初速度滑上木板,滑塊與木板之間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ2=0.6.(g取l0m/s2
(1)若木板固定,求小滑塊在木板上滑過(guò)的距離.
(2)若木板不固定,求小滑塊自滑上木板開(kāi)始多長(zhǎng)時(shí)間相對(duì)木板處于靜止.
(3)若木板不固定,求木板相對(duì)地面運(yùn)動(dòng)位移的最大值.

分析 (1)若木板固定,小滑塊在滑動(dòng)摩擦力作用下做勻減速運(yùn)動(dòng),根據(jù)牛頓第二定律求出加速度,再根據(jù)速度位移公式求解位移;
(2)若木板不固定,小滑塊在滑動(dòng)摩擦力作用下,做勻減速運(yùn)動(dòng),木板在摩擦力作用下做勻加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)速度相等時(shí)相對(duì)靜止,根據(jù)速度公式及速度相等關(guān)系求出運(yùn)動(dòng)時(shí)間;
(3)先求出速度相等前運(yùn)動(dòng)的位移,速度相同后一起做勻減速運(yùn)動(dòng),求出加速度,根據(jù)運(yùn)動(dòng)學(xué)公式即可求解.

解答 解:(1)若木板固定,小滑塊在滑動(dòng)摩擦力作用下做勻減速運(yùn)動(dòng),根據(jù)牛頓第二定律得:
   a=$\frac{{μ}_{2}mg}{m}$=μ2g=6m/s2   
所以小滑塊在木板上滑過(guò)的距離為:
x=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2a}$=$\frac{{6}^{2}}{2×6}$m=3m
(2)根據(jù)牛頓第二定律得:
對(duì)m:a1=$\frac{{μ}_{2}mg}{m}$=μ2g=6m/s2
對(duì)M:Ma22mg-μ1(m+M)g
代入數(shù)據(jù)解得:a2=1.5m/s2
當(dāng)速度相等時(shí)相對(duì)靜止,則有:v0-a1t=a2t
解得:t=0.8s
(3)木板共速前先做勻加速運(yùn)動(dòng)木板的位移為:
x1=$\frac{1}{2}{a}_{2}{t}^{2}$=$\frac{1}{2}×1.5×0.{8}^{2}$m=0.48m
t時(shí)刻兩者的速度為:
v1=a2t=1.5×0.8=1.2m/s
以后木板與物塊共同加速度a3勻減速運(yùn)動(dòng),有:
a3=$\frac{{μ}_{1}(M+m)g}{M+m}$=μ1g=1m/s2
共同勻減速運(yùn)動(dòng)的位移為:
x2=$\frac{{v}_{1}^{2}}{2{a}_{3}}$=$\frac{1.{2}^{2}}{2×1}$m=0.72m
所以總位移為:x=x1+x2=1.2m
答:(1)若木板固定,小滑塊在木板上滑過(guò)的距離是3m.
(2)若木板不固定,小滑塊自滑上木板開(kāi)始0.8s時(shí)間相對(duì)木板處于靜止.
(3)若木板不固定,木板相對(duì)地面運(yùn)動(dòng)位移的最大值是1.2m.

點(diǎn)評(píng) 解題的關(guān)鍵是正確對(duì)滑塊和木板進(jìn)行受力分析,清楚滑塊和木板的運(yùn)動(dòng)情況,根據(jù)牛頓第二定律及運(yùn)動(dòng)學(xué)基本公式求解.本題也可以根據(jù)動(dòng)能定理求位移,比牛頓第二定律和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式結(jié)合的方法更簡(jiǎn)潔.

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(2)求A、B因摩擦而產(chǎn)生的內(nèi)能;
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(1)從小木塊向左滑上木板的右端開(kāi)始計(jì)時(shí),經(jīng)過(guò)多長(zhǎng)時(shí)間小木塊與長(zhǎng)木板相對(duì)靜止.
(2)為使小木塊不滑離木板,木板的長(zhǎng)度l至少要多長(zhǎng)?
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C.若v2<v1,物體從右端滑上傳送帶又返回到右端,則返回右端時(shí)物體的速率一定為v2
D.若v2<v1,物體從右端滑上傳送帶又返回到右端,則返回右端時(shí)物體的速率一定為v1

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