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如图所示,质量M=4kg的木板AB静止放在光滑水平上,木板右端B点固定着一根轻质弹簧,弹簧自由端在C点,C到木板左端的距离L=0.5m,质量m=1kg的小木块(可视为质点)静止在木板的左端,其与木板间的动摩擦因数μ=0.2。木板AB受到水平向左的恒力F=14N,作用时间t后撤去,恒力F撤去时小木块恰好到达弹簧的自由端C处,此后的运动过程中弹簧的最大压缩量x=5cm,取g=10m/s2。试求:

   (1)水平恒力F作用的时间;
   (2)弹簧的最大弹性势能;

   (3)通过计算确定小木块最终停在C点的左边还是右边,并求出整个运动过程中所产生的热量。

(1)木板向左作初速度为零的匀加速运动,而小木块在摩擦力的作用下也做初速度为零的匀加速运动,M,m的加速度分别为,由牛顿第二定律得 ②解①②是撤去F时,木块刚好运动到C处,则运动学公式得=(2)撤去力F时,M、m的速度分别为v1、v2,由运动学公式得③撤去力F时,因M的速度大于m的速度,木块将压缩弹簧,m加速,M减速,当它们具有共同速度v时,弹簧弹性势能最大,设为Ep,将木块和木板及弹簧视为系统,规定向左为正方向,系统动量守恒,则有 ④系统从撤去力F后到其有共同速度,由能量守恒定律得 ⑤解③④⑤得木板压缩弹簧的最大弹性势能为0.3J(3)假设木块相对木板向左滑动离开弹簧后系统又能达到同共速度v′,相对向左滑动的距离为s由动量守恒定律得: ⑥由能量守恒定律得: ⑦解⑥⑦得:s=0.15m ⑧由于x+L>s且s>x,故假设成立所以整个运动过程中系统产生的热量:
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如图所示,质量m=4.0kg的物体与地面的动摩擦因数μ=0.50,物体在与地面成θ=37°的恒力F作用下,由静止开始运动,运动0.20s撤去F,又经过0.40s物体刚好停下.(sin37°=0.60)求:
(1)撤去F后物体运动过程中加速度的大小;
(2)撤去F时物体的速度;
(3)F的大小.

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(1)A、B相对运动时的加速度aA和aB的大小与方向;
(2)A相对地面速度为零时,B相对地面运动已发生的位移x;
(3)木板B的长度l.

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(2011?重庆一模)如图所示,质量M=4.0kg的滑板B静止于光滑的水平面上.滑板右端固定着一根轻质弹簧,弹簧的自由端C到滑板左端的距离L=0.5m,在L=0.5m这一段滑板上B与木块A之间的动摩擦因数μ=0.2,而弹簧的自由端C到弹簧固定端D所对应的滑板上表面光滑.可视为质点的木块A质量m=1.0kg,静止于滑板的左端.滑板B受水平向左的恒力F=14.0N,作用一定时间后撤去该力,此时木块A恰好运动到滑板C处(g取10.0m/s2).试求:
(1)恒力F的作用时间t;
(2)弹簧贮存的最大弹性势能;
(3)弹簧再次恢复原长时,A、B速度各多大?分析论证A能否从B上落下?

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精英家教网质量M=2.0kg的小铁块静止于水平轨道AB的A端.导轨及支架ABCD形状及尺寸如图所示,质量m=4.0kg.它只能绕通过支架D点垂直于纸面水平转动,其中心在图中的O点,现有一细线沿导轨拉小铁块,拉力F=12N,小铁块和导轨之间的动摩擦因数μ=0.50.g取10m/s2从小铁块运动时起,导轨(及支架)能保持静止的最长时间是多少?

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如图所示,质量M=4.0kg,长L=4.0m的木板B静止在光滑水平地面上,木板右端与竖直墙壁之间距离为s=6.0m,其上表面正中央放置一个质量m=1.0kg的小滑块A,A与B之间的动摩擦因数μ=0.2.现用大小为F=18N的推力水平向右推B,两者发生相对滑动,作用1s后撤去推力F,通过计算可知,在B与墙壁碰撞时A没有滑离B.设B与墙壁碰撞时间极短,且无机械能损失,重力加速度g=10m/s2.求A在B上滑动的整个过程中,A,B系统因摩擦产生的内能增量.

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