分析 (1)以整體為研究對(duì)象,木板與滑塊勻速運(yùn)動(dòng)時(shí),在水平方向上拉力等于整體所受的滑動(dòng)摩擦力;
(2)運(yùn)用隔離法,由牛頓第二定律求解;
(3)分別求出木板與滑塊在拉力作用下的位移和撤去拉力后達(dá)到相同速度的位移,求出相對(duì)位移即可求得.
解答 解:(1)以整體為研究對(duì)象,木板滑塊勻速運(yùn)動(dòng)時(shí),F(xiàn)=μ1(m+M)g=0.2×(0.5+1)×10=3N;
(2)滑塊與木板會(huì)發(fā)生相對(duì)運(yùn)動(dòng)時(shí),由牛頓第二定律得,滑塊的加速度為:a2=$\frac{{μ}_{2}mg}{m}$=μ2g=0.1×10=1m/s2;
以木板為研究對(duì)象,據(jù)牛頓第二定律得:F-f1-f2=Ma1,
由平衡條件得:N1-N2-Mg=0,
滑動(dòng)摩擦力:f1=μ1N1,f2=μ2N2,
以物塊為研究對(duì)象:N2=mg,
聯(lián)立得木板的加速度為:a1=$\frac{F-{μ}_{1}(m+M)g-{μ}_{2}mg}{M}$,代入數(shù)據(jù)解得:a1=5.5m/s2;
(3)力F撤去后,滑塊將以原來(lái)的加速度繼續(xù)加速,木板加速直到它們速度一樣
此時(shí)木板的加速度為:a1′=$\frac{-{μ}_{1}(m+M)g-{μ}_{2}mg}{M}$,代入數(shù)據(jù)解得:a1′=-3.5m/s2,
設(shè)力F作用時(shí)間為t,經(jīng)t′的時(shí)間他們的速度相等,據(jù)速度時(shí)間規(guī)律有:
v=a2(t+t′)=a1t+a1′t′,代入數(shù)據(jù)解得:v=2m/s,t′=1s,
最大相對(duì)位移為:△x=$\frac{1}{2}$a2t2+a2tt′-$\frac{1}{2}$a2′t′2-$\frac{1}{2}$a1(t+t′)2;
代入數(shù)據(jù)解得:△x=4.5m;
答:
(1)要使木板與小滑塊一塊向右做勻速運(yùn)動(dòng),F(xiàn)應(yīng)該為3N;
(2)若拉力F=9N,木板與滑塊會(huì)發(fā)生相對(duì)滑動(dòng),則兩者的加速度分別為5.5m/s2和1m/s2;
(3)滑塊相對(duì)于木板的最大位移為4.5m
點(diǎn)評(píng) 滑塊相對(duì)于木板的運(yùn)動(dòng),在分別研究?jī)蓚(gè)物體運(yùn)動(dòng)的基礎(chǔ)上,關(guān)鍵找到位移關(guān)系.求摩擦力時(shí),要根據(jù)滑塊所處的狀態(tài),選擇不同的規(guī)律進(jìn)行研究.
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A. | 電場(chǎng)的方向由a指向b | |
B. | 該電場(chǎng)線一定是點(diǎn)電荷所形成的 | |
C. | a點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度小于b點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度 | |
D. | 同一負(fù)點(diǎn)電荷在a點(diǎn)的電勢(shì)能高于在b點(diǎn)的電勢(shì)能 |
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A. | 電壓表的示數(shù)變大 | B. | 小燈泡消耗的功率變小 | ||
C. | 通過(guò)R2的電流變小 | D. | 電源內(nèi)阻的電壓變大 |
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A. | 副線圈輸出的電壓頻率為50Hz | |
B. | 開(kāi)關(guān)接通后,電壓表的示數(shù)變大 | |
C. | 開(kāi)關(guān)斷開(kāi)后,變壓器的輸出功率不變 | |
D. | 開(kāi)關(guān)接通后,氖泡在1min內(nèi)發(fā)光的時(shí)間為30s |
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