分析 根据牛顿第二定律求出B的加速度.
根据位移时间公式求出A脱离B的时间,判断出1s末A脱离B,结合速度时间公式求出A脱离B时B的速度,根据牛顿第二定律和运动学公式求出第2s内的位移以及末速度,再根据牛顿第二定律求出匀减速运动的加速度大小,结合速度位移公式求出匀减速运动的位移大小,从而得出总位移.
解答 解:(1)根据牛顿第二定律得,B的加速度为:
${a}_{B}=\frac{F-μ({m}_{A}+{m}_{B})g}{{m}_{B}}$=$\frac{8-0.1×40}{2}m/{s}^{2}=2m/{s}^{2}$.
(2)A离开B所需的时间为:
${t}_{1}=\sqrt{\frac{2L}{{a}_{B}}}=\sqrt{\frac{2×1}{2}}s=1s$,
A离开B时,B的速度为:
v1=aBt1=2×1m/s=2m/s,
此时B的位移为:
x1=L=1m,
A离开B后B的加速度为:
${a}_{B}′=\frac{F-μ{m}_{B}g}{{m}_{B}}=\frac{8-0.1×20}{2}m/{s}^{2}$=3m/s2;
在第2s内B的位移为:
${x}_{2}={v}_{1}{t}_{2}+\frac{1}{2}{a}_{B}′{{t}_{2}}^{2}$=$2×1+\frac{1}{2}×3×1m=3.5m$,
此时B的速度为:
v2=v1+aB′t2=2+3×1m/s=5m/s,
撤去恒力后,B的加速度大小为:
${a}_{B}″=μg=1m/{s}^{2}$,
B匀减速运动的位移大小为:
${x}_{3}=\frac{{{v}_{2}}^{2}}{2{a}_{B}″}=\frac{25}{2}m=12.5m$,
则B的总位移为:
x=x1+x2+x3=1+3.5+12.5m=17m.
答:(1)在木板B刚受到水平恒力F的作用时,B的加速度为2m/s2;
(2)在t=2s时,撤去水平恒力F,求B总共在水平面上运动的位移大小为17m.
点评 解决本题的关键理清A、B的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式综合求解,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁,难度中等.
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 0.01 N | B. | 0.04 N | C. | 0.1 N | D. | 0.2 N |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 加速度是描述物体速度变化了多少的物理量 | |
| B. | 加速度在数值上等于单位时间内速度的变化值 | |
| C. | 当加速度的方向与位移的方向相反时,物体做减速运动 | |
| D. | 加速度是标量,其单位是m/s2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 两极板距离增加,两板电势差不变,电量增加 | |
| B. | 两极板距离减小,两板电势差不变,场强增大 | |
| C. | 两极板距离增加,两板电势差不变,电量不变 | |
| D. | 两极板距离减小,两板电势差不变,场强变小 |
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