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12345678910解析根据题意,如物块与平板车保持相对静止,由牛顿第二定律可得,最大加速度满足μmg=mam,解得加速度am=1m/s2,由乙图可知,M加速时加速度a1=m/s2=4m/s2,M减速时加速度a2=m/s2=-2m/s2,可知物块与平板车发生相对滑动,设t时两者共速,则有amt=8m/s+a2(t-2s),得t=4s,v4=(8-2×2)m/s=4m/s,共速后,由于平板车的加速度为a2=-2m/s2,所以物块减速,由牛顿第二定律得-μmg=mam,得am=-1m/s2,平板车的加速度大于物块的加速度,12345678910设共速后再经t1减速到零,由运动学公式0=4m/s+amt1,解得t1=4s,即t=4s+4s=8s,物块的速度减为零,两物体的速度时间图像如图所示,整个过程中,物块m的加速度大小一直为1m/s2,物块m相对平板车M滑动的时间为8s,A、B错误;123456789109.如图甲所示,有一块木板静止在足够长的粗糙水平面上,木板的质量为m0=4kg,长为L=1.4m;木板右端放一小滑块,小滑块的质量为m=1kg,可视为质点。现用水平恒力F作用在木板右端,恒力F取不同数值时,小滑块和木板的加速度分别对应不同数值,两者的a-F图像如图乙所示,g取10m/s2。(1)求小滑块与木板之间的动摩擦因数μ1以及木板与地面之间的动摩擦因数μ2。(2)若水平恒力F=27.8N,且始终作用在木板上,当小滑块从木板上滑落时,经历的时间为多长?12345678910答案(1)0.40.1(2)2s解析(1)由题图乙可知,当恒力F25N时,小滑块与木板将出现相对滑动,以小滑块为研究对象根据牛顿第二定律得μ1mg=ma1代入数据解得μ1=0.4以木板为研究对象,根据牛顿第二定律有F-μ1mg-μ2(m+m0)g=m0a2解得μ2=0.1。12345678910(2)设小滑块在木板上滑动的时间为t时,小滑块从木板上滑落,当水平恒力F=27.8N时,小滑块的加速度为a1=μ1g=4m/s21234567891010.如图所示,一倾角θ=30°的光滑斜面固定在水平地面上,斜面底端P处固定一挡板。长为L=5m的薄木板置于斜面上,其质量m0=1kg,下端位于B点,lPB=5m,薄木板中点处放有一质量m=1kg的滑块(可视为质点)。已知滑块与薄木板之间的动摩擦因数μ=,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,斜面上AB区间存在特殊力场,当滑块进入此区域时能对滑块产生一个沿斜面向上、大小为F=10N的恒力作用,对木板无作用力,AB区域沿斜面的宽度为l=2.5m,重力加速度g取10m/s2,现由静止释放薄木板和滑块。12345678910(1)求滑块在进入AB区域之前,薄木板运动的加速度大小a0。(2)求滑块第一次进入AB区间内受薄木板的摩擦力的大小和方向。(3)若薄木板第一次与挡板碰撞后以原速率反弹,滑块与挡板碰撞后即粘在挡板上,停止运动。求薄木板第一次与挡板碰撞后沿斜面上升到最高点的时间t(忽略滑块从薄木板上滑下时对木板的影响,结果可保留根号)。12345678910解析(1)滑块在进入AB区域之前,由于斜面光滑,将与木板一起以加速度a0加速下滑(m0+m)gsinθ=(m0+m)a0a0=gsinθ=5m/s2。(2)进入AB区间后,假设滑块与木板仍然相对静止,设下滑的加速度为a,对整体(m0+m)gsinθ-F=(m0+m)a对滑块,所受木板的静摩擦力f方向沿斜面向下,根据牛顿第二定律有mgsinθ+f-F=ma解得a=0,f=5N又因为滑块与木板间的最大静摩擦力fm=μmgcosθ=5N,假设成立,即滑块受木板的静摩擦力方向沿斜面向下,大小为5N。12345678910(3)设滑块和木板一起以加速度a0加速下滑的末速度为v1,则=2a0l滑块和木板一起匀速下滑l后,木板与挡板碰撞,此时对滑块有mgsinθ-μmgcosθ=ma1解得a1=0即滑块在木板上仍然匀速下滑,对薄木板有m0gsinθ+μmgcosθ=m0a2解得a2=10m/s2,木板以此加速度匀减速上滑12345678910此时薄木板的速度v2=v1-a2t1分离后,对薄木板有m0gsinθ=m0a3薄木板接着以加速度a3=5m/s2减速上滑至最高点
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