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题目
题型:不详难度:来源:
如图,一块质量为M=2kg,长L=1m的匀质木板放在足够长的光滑水平桌面上,初始时速度为零.板的最左端放置一个质量m=1kg的小物块,小物块与木板间的动摩擦因数为μ=0.2,小物块上连接一根足够长的水平轻质细绳,细绳跨过位于桌面边缘的定滑轮(细绳与滑轮间的摩擦不计,木板右端与滑轮之间距离足够长,g=10m/s2).求:
(1)若木板被固定,某人以恒力F=4N向下拉绳,则小木块滑离木板时的速度大小;
(2)若不固定木板,某人仍以恒力F=4N向下拉绳,则小木块滑离木板时的速度大小;
(3)若人以恒定速度v1=1m/s向下匀速拉绳,同时给木板一个v2=0.5m/s水平向左的初速度,求木块滑离木板所用的时间.魔方格
答案
(1)对小物块受力分析,
由牛顿第二定律得:F-μmg=ma
可得:a=2m/s2
运动学公式v2=2aL
可得v=2m/s
(2)对小物块、木板受力分析,
由牛顿第二定律得:F-μmg=ma1
μmg=Ma2
可得:a1=2m/s2 a2=2m/s2
物块的位移x1=
1
2
a1t2

木板的位移x2=
1
2
a2t2

又x2-x1=L
由以上三式可得,t=


2
s
,可得v=a1t=2


2
m/s

(3)木板向左做匀变速运动,由牛顿第二定律得:μmg=Ma3
可得a3=1m/s2,方向向右.
物块向右的位移为x3=v1t
木板向左的位移为x4=v2t-
1
2
a3t2
,又x3+x4=L
由以上三式可得,t=1s,t=2s(舍去)
答:(1)若木板被固定,某人以恒力F=4N向下拉绳,则小木块滑离木板时的速度大小为2m/s.
(2)若不固定木板,某人仍以恒力F=4N向下拉绳,则小木块滑离木板时的速度大小为2


2
m/s.
(3)木块滑离木板所用的时间为1s.
核心考点
试题【如图,一块质量为M=2kg,长L=1m的匀质木板放在足够长的光滑水平桌面上,初始时速度为零.板的最左端放置一个质量m=1kg的小物块,小物块与木板间的动摩擦因数】;主要考察你对牛顿第二定律及应用等知识点的理解。[详细]
举一反三
如图所示,在光滑的水平地面上,有两个质量相等的物体,中间用劲度系数为k的轻质弹簧相连,在外力作用下运动,已知F1>F2,当运动达到稳定时,弹簧的伸长量为(  )
A.
F1-F2
k
B.
F1-F2
2k
C.
F1+F2
k
D.
F1+F2
2k
魔方格
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做“验证牛顿第二定律”的实验
(1)某学生在平衡摩擦力时,把长木板的一端垫得过高,使得倾角偏大.他所得到的a-F关系可用图1中的哪个图线表示?______(图中a是小车的加速度,F是细线作用于小车的拉力)

魔方格

(2)另一个同学通过改变拉绳的重物的质量进行多次实验,并根据记录的实验数据描出如图2所示的F-a图象,则该图象表明这同学实验中可能存在的问题是______.
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如图所示,质量为m=5kg的物体放在光滑水平面上,物体受到与水平面成θ=37°斜向上的拉力F=50N作用,由A点处静止开始运动,到B点时撤去拉力F,共经时间t=10s到达C点,已知AC间距离为L=144m,求:(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)物体在拉力F作用下运动的加速度a的大小;
(2)物体运动的最大速度vm的大小及拉力F作用的时间t1魔方格
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用竖直向上的拉力将质量为20kg 的物体从静止开始以2m/s2的加速度竖直向上提升4m时,拉力的瞬时功率为(不计空气阻力,取当地的重力加速度g=10m/s2)(  )
A.480WB.960WC.800WD.320W
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如图所示,在竖直放置的光滑半圆弧绝缘细管的圆心O处固定一点电荷,将质量为m,带电量为+q的小球从圆弧管的水平直径端点A由静止释放,小球沿细管滑到最低点B时,对管壁恰好无压力.求:
(1)带电小球在B点时的速度大小?
(2)则固定于圆心处的点电荷在AB弧中点处的电场强度大小?
(3)若把O处固定的点电荷拿走,加上一个竖直向下场强为E的匀强电场,带电小球仍从A点由静止释放,下滑到最低点B时,小球对环的压力多大?魔方格
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