题目内容

【题目】如图甲所示,滑块与长木板叠放在光滑水平面上,开始时均处于静止状态。作用于滑块的水平力随时间的变化图象如图乙所示,s时撤去力,已知滑块质量,木板质量,滑块与木板间的动摩擦因数10 m/s2。(已知滑块在2.5s内没有滑离木板), 求:

(1)0-0.5s内,滑块和长木板之间的摩擦力大小?

(2)2.5s时,长木板的速度和滑块的位移分别是多少?

【答案】(1) 2N (2) 9m/s 14.25m

【解析】

(1)0-0.5s过程中,假设Mm具有共同加速度a1,对整体由牛顿第二定律有:

F1=M+ma1

得:a1=2m/s2

木板M能达到的最大加速度为:

所以Mm相对静止,Mm之间为静摩擦力为:

f=Ma1=1×2N=2N

(2)则木板和滑块在0.5s时的速度为:

v1=a1t1

得:v1=1m/s

0.5s-2.5s过程中,假设Mm具有共同加速度a3,则:

F2=M+ma3

a 3=5.3m/s2a2

Mm相对滑动,长木板在2.5s 时的速度为:

v2=v1+a2t2

得:v2=9m/s

滑块为研究对象:

F2-μmg=ma4

得:a4=6m/s2

滑块在2.5s时的速度为:

v3=v1+a4t2

得:v3=13m/s

滑块在0-0.5s过程中的位移

0.5s-2.5s过程中的位移

总位移

练习册系列答案
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b.我们知道,理想气体的热力学温度T与分子的平均动能成正比,即,式中α为比例常数。请从微观角度解释说明:一定质量的理想气体,体积一定时,其压强与温度成正比。

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