解:(1)先求两者相对静止时的最大加速度a
m,当两物体间即将相对滑动时,摩擦力最大,对物体受力分析,由牛顿第二定律知,F
合=μmg=ma
m,得到a
m=μg=3m/s
2;
当a
1=1.2m/s
2时,物体与小车相对静止,对物体受力分析知,静摩擦力F
1产生了加速度a
1,由牛顿第二定律得F
1=ma
1,F
1=0.6N.
(2)当a=3.5m/s
2时,物体与小车发生了相对滑动,物体对小车的摩擦力大小为F=μmg=1.5N;
根据牛顿第三定律,物体对小车的摩擦力F′与小车对物体的摩擦力F大小相等;
对小车受力分析,由牛顿第二定律得F
2-F′=Ma,得到F
2=F′+Ma=8.5N;
故需给小车提供的推力为8.5N.
(3)要使物块m脱离小车,则必须有a
车>a
物,即a
车>a
m ;
由牛顿第二定律得F
3-F
1=Ma
车解得 F
3>(M+m)μg=7.5N;
故至少用7.5N的力推小车.
(4)由于F=8.5N,大于水平推力7.5N,所以物体会滑落,对小车受力分析,由牛顿第二定律:F-μmg=Ma
4物体的加速度 a
m=3m/s
2;
物体m的位移 x
1=
a
mt
2 ①
小车的位移 x
2=
a
4t
2 ②
又因为x
2-x
1=L ③
联立①②③得运动时间t=
=2s;
滑离小车需2s时间.
分析:(1)先求两者即将相对滑动的临界加速度,由于实际加速度小于临界加速度,故两物体相对静止,物体受摩擦力等于合力;
(2)实际加速度大于临界加速度,故两物体相对滑动,两物体间为滑动摩擦力,对小车受力分析,结合牛顿第二定律可求解;
(3)两物体即将相对滑动时,对两物体整体受力分析,结合牛顿第二定律可求出推力;
(4)分别对小车和物体受力分析,结合牛顿第二定律求出他们的加速度,再由位移时间公式和空间关系,可求出滑离时间.
点评:本题关键抓住两物体即将相对滑动的临界状态,求出临界加速度;同时要巧用整体法与隔离法对物体分析!