牛顿运动定律的应用—叠放体问题技术总结.ppt

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牛顿运动定律的应用 叠放体问题 (滑块—模板模型);模型特点: 涉及两个物体,并且物体间存在相对滑动。 解题思路: (1)分析滑块和木板的受力情况,根据牛顿第二定律分别求出滑块和滑板的加速度。 (2)对滑块和木板进行运动情况分析,找出滑块和滑板之间的位移关系或速度关系,建立方程。特别注意滑块和滑板的位移都是相对地的位移。 ;例1:如图所示,一质量M=0.2 kg的长木板静止在光滑的水平地面上,另一质量m=0.2 kg的小滑块,以v0=1.2 m/s的速度从长木板的左端滑上长木板.已知小滑块与长木板间的动摩擦因数μ1=0.4,g=10 m/s2, 问: (1)经过多少时间小滑块与长木板速度相等? (2)从小滑块滑上长木板,到小滑块与长木板相对静止,小滑块运动的距离为多少? (滑块始终没有滑离长木板);拓展:如图所示,放在水平地面上的木板B长1 m,质量为2kg,B与地面间的动摩擦因数为 0.2。一质量为3 kg的小铁块A放在B的左端,A、B之间的动摩擦因数为0.4,当A以3 m/s的初速度向右运动后,求最终A对地的位移和A对B的位移。; [解析]A在摩擦力作用下作减速运动,B在上、下两个表面的摩擦力的合力作用下先做加速运动,当A、B速度相同时,A、B立即保持相对静止,一起向右做减速运动. A在B对它的摩擦力的作用下做匀减速运动 aA=μAg=4 m/s2; 在此时间内B的位移 A、B相对静止时的速度 v=aBt=1×0.6 m/s=0.6 m/s 随后A、B一起以a′=-μBg=-2 m/s2作匀减速运动直至停止,这段时间内的位移 综上所述.在整个运动过程中A对地的位移 sA=sB+s相+s′=(0.18+0.9+0.09)m=1.17 m ;例2:如图所示,有一长度s=1 m,质量M=10 kg的平板小车,静止在光滑的水平面上,在小车一端放置一质量m=4 kg的小物块,物块与小车间的动摩擦因数μ=0.25,要使物块在2 s末运动到小车的另一端,那么作用在物块上的水平力F是多少?;拓展:如图14-3所示,质量M=1 kg、长L=1 m的木板静止在粗糙的水平地面上,木板与地面间的动摩擦因数μ1=0.1,在木板的左端放置一个质量m=1 kg、大小可以忽略的铁块,铁块与木板间的动摩擦因数μ2=0.4.认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10 m/s2.若在铁块上加一个水平向右F=8 N的恒力,则经过多长时间铁块运动到木板的右端?

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