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18.如图,在光滑的水平面上有一质量为m=1kg平板车正以速度v0=3m/s向左运动,现将一质量为M=1.5kg的小物块以速度v0=3m/s沿水平方向从小车左端向右滑上平板车.设小物块和平板车间的动摩擦因数为μ=0.2,试求:
(1)平板小车向左运动的最大距离;
(2)为使小物块不会滑到平板车的右端,平板车至少多长?

分析 (1)根据牛顿第二定律求得车与木板的加速度,当板车的速度向左减速到零时向左运动的位移最大,根据速度位移公式求得
(2)根据位移时间公式求得板车向左减速到零时木块与木板车的位移,此后板车反向加速运动,当达到相同速度时求得两者运动的位移即可求得板车的最小长度

解答 解:(1)小物块产生的加速度为:${a}_{1}=\frac{μMg}{M}=2m/{s}^{2}$
板车的加速度大小为:${a}_{2}=\frac{μMg}{m}=\frac{0.2×1.5×10}{1}m/{s}^{2}=3m/{s}^{2}$
当板车的速度向左减速到零时向左运动的位移最大,根据速度位移公式可知:$x=\frac{{v}_{0}^{2}}{2{a}_{2}}=\frac{{3}^{2}}{2×3}m=1.5m$
(2)板车减速到零所需时间为:t=$\frac{{v}_{0}}{{a}_{2}}=\frac{3}{3}s=1s$
经过1s 木块的速度为:v=v0-a1t=1m/s
1s内木块向右滑行的位移为:${x}_{2}=\frac{{v}_{0}^{2}-{v}^{2}}{2{a}_{1}}=\frac{{3}^{2}-{1}^{2}}{2×2}m=2m$
1s后板车向右加速运动,设经过时间t′达到共同速度,则有:v′=a2t′=v-a1t′
解得:t′=0.2s,v′=0.6m/s
在0.2s内木块前进的位移为:${x}_{3}=\frac{v+v′}{2}t′=\frac{1+0.6}{2}×0.2m=0.16m$
板车前进的位移为:${x}_{4}=\frac{v′}{2}t′=\frac{0.6}{2}×0.2m=0.06m$
故平板车的长度为:L=x+x2+x3-x4=3.6m
答:(1)平板小车向左运动的最大距离为1.5m;
(2)为使小物块不会滑到平板车的右端,平板车至少为3.6m

点评 木块在小车上滑动时,关键分析清楚物体运动过程,把握临界状态,应用牛顿第二定律和运动学公式结合进行研究.

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E.滑动变阻器R(最大阻值为10Ω)          F.滑动变阻器R′(最大阻值为500Ω)
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②请在所提供的器材中选择必需的器材,在图1虚线框内画出该小组设计的电路图.
③该小组测出热敏电阻R1的U-I图线如图2曲线I所示.请分析说明该热敏电阻是PTC 热敏电阻(填PTC或NTC).
④该小组又通过查阅资料得出了热敏电阻R2的U-I图线如图2曲线II所示.然后又将热敏电阻R1、R2分别与某电池组连成电路如图3所示.测得通过R1和R2的电流分别为0.30A和0.60A,则该电池组的电动势为10.0V,内阻为6.67Ω.(结果均保留三位有效数字)

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