【题目】如图所示,质量为M=1kg的长木板静止在光滑水平面上,现有一质量m=0.5kg的小滑块(可视为质点)以v0=3m/s的初速度从左端沿木板上表面冲上木板,带动木板一起向前滑动.已知滑块与木板间的动摩擦因数μ=0.1,重力加速度g取10m/s2 . 求:
(1)滑块在木板上滑动过程中,长木板受到的摩擦力大小f和方向;
(2)滑块在木板上滑动过程中,滑块相对于地面的加速度大小a;
(3)滑块与木板A达到的共同速度v.
【答案】
(1)解:木板所受摩擦力为滑动摩擦力:
f=μmg=0.5N
方向向右
答:滑块在木板上滑动过程中,长木板受到的摩擦力大小f为0.5N,方向向右;
(2)解:由牛顿第二定律得:μmg=ma
得出:a=μg=1m/s2
答:滑块在木板上滑动过程中,滑块相对于地面的加速度大小a为1m/s2;
(3)解:以木板为研究对象,根据牛顿第二定律:μmg=Ma′
可得出木板的加速度a′=0.5m/s2
设经过时间t,滑块和长木板达到共同速度v,则满足:
对滑块:v=v0﹣at
对长木板:v=a′t
由以上两式得:滑块和长木板达到的共同速度:v=1m/s
答:滑块与木板A达到的共同速度v为1m/s.
【解析】(1)滑块在木板上滑动过程中,长木板受到的摩擦力为滑动摩擦力,根据滑动摩擦力公式列式求解即可。
(2)滑块在木板上滑动过程中,滑块所受的合外力等于滑动摩擦力,根据牛顿第二运动定律可求解。
(3)根据牛顿第二定律求出木板的加速度,结合匀变速运动公式求出共速的速度。
【考点精析】通过灵活运用滑动摩擦力和匀变速直线运动的速度、位移、时间的关系,掌握滑动摩擦力:利用公式f=μF N 进行计算,其中FN 是物体的正压力,不一定等于物体的重力,甚至可能和重力无关.或者根据物体的运动状态,利用平衡条件或牛顿定律来求解;速度公式:V=V0+at;位移公式:s=v0t+1/2at2;速度位移公式:vt2-v02=2as;以上各式均为矢量式,应用时应规定正方向,然后把矢量化为代数量求解,通常选初速度方向为正方向,凡是跟正方向一致的取“+”值,跟正方向相反的取“-”值即可以解答此题.
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【题目】如图所示,顶端装有定滑轮的粗糙斜面体放在水平地面上,A、B两物体通过细绳连接,并处于静止状态(不计绳的质量和绳与滑轮间的摩擦)。现用水平向右的力F作用于物体B上,将物体B缓慢拉高一定的距离,此过程中斜面体与物体A仍然保持静止。在此过程中下列说法正确的是
A. 水平力F是恒力
B. 斜面体所受地面的支持力一定不变
C. 绳子对物体A的拉力保持不变
D. 物体A所受斜面体的摩擦力一定变大
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【题目】如图所示,质量为m的滑块从 h高处的a点沿圆弧轨道ab滑入水平轨道bc , 滑块与轨道的动摩擦因素相同.滑块在a、c两点时的速度大小均为v , ab弧长与bc长 度相等.空气阻力不计,则滑块从a 到c 的运 动过程中( )
A.小球的动能始终保持不变
B.小球在bc过程克服阻力做的功一定等于mgh/2
C.小球经b点时的速度大于
D.小球经b点时的速度等于
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【题目】如图所示,可看做质点的小物块放在长木板的正中央,长木板置于光滑水平面上,两物体皆静止;已知长木板质量为M=4.0kg,长度为L=3.0m,小物块质量为m=1.0kg,小物块与长木板之间的动摩擦因数μ=0.2;两物体间的最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力大小,重力加速度g取10m/s2,试求:
(1)用水平向右的恒力F作用于小物块,当F满足什么条件,两物体才能发生相对滑动?
(2)若一开始就用水平向右4.5N的恒力F作用于小物块一段时间后,撤去恒力F,最终物块停在距木板右端0.7m处,求恒力F作用时间。
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【题目】如图所示,光滑斜面的倾角为30°,顶端离地面高度为0.2m,质量相等的两个小球A、B用恰好等于斜面长的细绳子相连,使B在斜面顶端,A在斜面底端。现把B稍许移出斜面,使它由静止开始沿斜面的竖直边下落(g取10m/s2)。求:
(1)当B球刚落地时A球的速度。
(2)B球落地后,A球还可沿斜面运动的距离。
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【题目】在用如图所示装置做“探究功与速度变化的关系”的实验时,下列说法正确的是( )
A.通过减少橡皮筋的条数增大拉力做功的数值
B.通过改变橡皮筋的长度改变拉力做功的数值
C.通过打点计时器打下的纸带来测定小车加速过程中获得的最大速度
D.通过打点计时器打下的纸带来测定小车加速过程中获得的平均速度
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【题目】2017年6月19号,长征三号乙火箭发射中星9A卫星过程中出现变故,由于运载火箭的异常,致使卫星没有按照原计划进入预定轨道.经过航天测控人员的配合和努力,通过10次的轨道调整,7月5日卫星成功变轨.卫星变轨原理图如图所示,卫星从椭圆轨道Ⅰ远地点Q改变速度进入地球同步轨道Ⅱ,P点为椭圆轨道近地点.下列说法正确的是( )
A. 卫星在椭圆轨道Ⅰ运行时周期大于在同步轨道Ⅱ运行时的周期
B. 卫星在椭圆轨道Ⅰ的P点的速度小于在同步轨道Ⅱ的Q点的速度
C. 卫星在椭圆轨道Ⅰ的机械能等于在同步轨道Ⅱ的机械能
D. 卫星耗尽燃料后,在微小阻力的作用下,机械能减小,轨道半径变小,动能变大
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