【题目】如图所示,一长为L的木板A放置在水平地面上,木板的两端分别放置着B.C两小块,三者质量分别为 . 和,A与地面、B与A、C与A间的动摩擦因数分别为、和,开始时三者均静止,现给物块B一水平向右的初速度 ,同时给物块C一向左的水平拉力 ,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,试求:
(1)经过多长时间木板A开始运动;
(2)从A开始运动至B与C相遇的时间。
【答案】(1) ;(2)
【解析】(1)各接触面上的最大静摩擦力分别为:fAm=μ×6mg=μmg,fBm=fCm=2μmg
B开始运动时,假定把A与C看成整体,整体水平方向所受合力为零,而:F=3μmg>fBm
故开始时C向左运动,A扔处于静止状态;设此时B、C的加速度大小分别为aB、aC.
由牛顿第二定律:
对B有:2μmg=2maB
对C有:3μmg-2μmg=maC
解得:aB=aC=μg
当B的速度减为零时,分析可以知道C对A的摩擦力大于地面对A的最大静摩擦力,此时A和B共同向左运动,因此A由静止开始运动需经过时间为:
.
(2)设A板开始运动前B、C的位移大小分别为xB、xC,由运动学公式得到:
因B和C的运动反向对称,故xC=xB=
且B的速度减为零时,C的速度 vC=v0
A与B共同向左作匀加速运动的过程中,对A、B整体,由牛顿第二定律可得:
aAB=
设再经过时间t,B与C相遇,此过程中B、C所运动的位移分别为xB′、xC′,由运动学公式可以得到:xC′-xB′=L-xB-xC
即:v0t+aCt2-aABt2=L-2×
把代入上式可以得到:2(μg)2t2+5μgv0t-3v02=0
解得:.
点睛:本题的关键要求同学们能正确分析物体的受力情况和运动情况,分段运用牛顿第二定律和运动学公式进行研究,分析时要注意判断A的运动状态.
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】如图所示,一圆柱形铁芯上沿轴线方向绕有矩形线圈,铁芯与磁极的缝隙间形成了辐向均匀磁场,磁场的中心与铁芯的轴线重合.当铁芯绕轴线以角速度ω沿顺时针方向匀速转动时,下列线圈中电流随时间变化的图象,正确的是(从图位置开始计时,N、S极间缝隙的宽度不计,以a边的电流进入纸面,b边的电流出纸面为正方向)( )
A. B.
C. D.
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】地球质量为M,半径为R,自转周期为T0,取无穷远处的引力势能为零.质量为m的卫星在绕地球无动力飞行时,它和地球组成的系统机械能守恒,它们之间引力势能的表达式是Ep=-,其中r是卫星与地心间的距离.现欲将质量为m的卫星从近地圆轨道Ⅰ发射到椭圆轨道Ⅱ上去,轨道Ⅱ的近地点A和远地点B距地心分别为r1=R,r2=3R.若卫星在轨道Ⅱ上的机械能和在r3=2R的圆周轨道Ⅲ上的机械能相同,则( )
A. 卫星在近地圆轨道Ⅰ上运行的周期与地球自转周期相同
B. 从轨道Ⅰ发射到轨道Ⅱ需要在近地的A点一次性给它提供能量
C. 卫星在椭圆轨道上的周期为T0
D. 卫星在椭圆轨道Ⅱ上自由运行时,它在B点的机械能大于在A点的机械能
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】国际权威学术期刊《自然》于北京时间2017年11月30日在线发布,暗物质粒子探测卫星“悟空”在太空中测量到电子宇宙射线的一处异常波动。这一神秘讯号首次为人类所观测,意味着中国科学家取得了一项开创性发现。如图所示,探测卫星“悟空”(绕地球做匀速圆周运动)经过时间t,绕地球转过的角度为θ,地球半径为R,地球表面重力加速度为g,引力常量为G,不考虑地球自转。根据题中信息,可以求出
A. 探测卫星“悟空”的质量
B. 探测卫星“悟空”运动的周期
C. 探測卫星“悟空”所在圆轨道离地面的高度
D. 探测卫星“悟空”运动的动能
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】三个物体a、b、c沿同一直线运动,其速度图象如右图所示,以下关于a、b、c三个物体的运动的叙述中正确的是
A. a物体静止于s=10m处,而b自s=6m处沿正方向匀速运动,c物体从s=0处沿负方向做匀加速直线运动
B. a物体以10m/s的速度沿正方向做匀速直线运动,b物体在t=0时,v=6m/s,沿正方向做匀加速直线运动,c物体沿负方向做匀加速直线运动
C. b物体做匀加速直线运动,每秒钟内速度增加量为2m/s,而c物体做匀减速直线运动,每秒钟速度减小量为2m/s
D. t=0时,a、b、c三个物体所处的位置不相同
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】一辆小车做匀加速直线运动,历时5s,已知前3s的位移是7.2m,后3s的位移是16.8m,则小车的初速度________m/s、加速度______m/s2、末速度______m/s和5s内的位移________m。
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】如图所示,M、O、N为均匀介质中某一直线上的三个质点,其中O点为简谐横
波的波源,起振方向向上,振动周期为0.2 s,离平衡位置的最大距离为0.05 m。O、N两质点平衡位置之间的距离为3 m。从波传播到N点开始计时,此时O恰好位于波谷。t=0.3 s时,质点M第一次到达波峰。已知波长2 m<λ<5 m。
(i)求该波波长;
(ii)写出质点M振动后的位移随时间变化的关系式。
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】线圈所围的面积为0.1m2,线圈电阻为1Ω;规定线圈中感应电流I的正方向从上往下看是顺时针方向,如图甲所示,磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示,则下列说法正确的是( )
A.在时间0~5s内,I的最大值为0.01A
B.在第4s时刻,I的方向为逆时针
C.前2s内,通过线圈某截面的总电荷量为0.01C
D.第3s内,线圈的发热功率最大
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】如图所示,两根等高的四分之一光滑圆弧轨道,半径为r、间距为L,图中Oa水平,cO竖直,在轨道顶端连有一阻值为R的电阻,整个装置处在一竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.现有一根长度稍大于L、质量为m、电阻不计的金属棒从轨道的顶端ab处由静止开始下滑,到达轨道底端cd时受到轨道的支持力为2mg.整个过程中金属棒与导轨接触良好,轨道电阻不计,求:
(1)金属棒到达轨道底端cd时的速度大小和通过电阻R的电流;
(2)金属棒从ab下滑到cd过程中回路中产生的焦耳热和通过R的电荷量;
(3)若金属棒在拉力作用下,从cd开始以速度v0向右沿轨道做匀速圆周运动,则在到达ab的过程中拉力做的功为多少?
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com