题目内容

19.如图所示,质量M=2.0kg的长木板A静置于光滑水平面上,质量m=1.0kg的小铁块B放置在木板右端,已知A、B间的动摩擦因数μ1=0.2,设A、B间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,模板足够长,重力加速度g=10m/s2.现用水平向右的拉力F=11N的作用在木板上.求:
(1)拉力F在前4s内做的功W;
(2)在前4s内因摩擦产生的总热量Q.

分析 (1)根据牛顿第二定律分别求出A在B上发生相对滑动时的加速度,由位移公式可求得木板的位移,则可求得拉力所做的功;
(2)对铁块分析根据位移公式求出铁块的位移,则可求得二者间的相对位移;由Q=Fx可求得产生的热量.

解答 ?解:(1)对铁块进行受力分析得:f=μN=μmg=0.2×1×10N=2N
又:f=ma1
得:${a}_{1}=μg=0.2×10=2m/{s}^{2}$  
对木板有:F-f=Ma2
得:${a}_{2}=\frac{F-f}{M}=\frac{11-2}{2}m/{s}^{2}=4.5m/{s}^{2}$
 4s内木板的位移x1=$\frac{1}{2}$a2t2=$\frac{1}{2}$×4.5×16=36m;
则拉力的功W=Fx1=11×36=396J;
(2)铁块位移:${x}_{2}=\frac{1}{2}{a}_{1}{t}^{2}$=$\frac{1}{2}$×2×16=16m;
二者之间的相对位移△x=x1-x2=36-16=20m;
则产生的热量Q=f△x=2×20=40J;
答:(1)拉力F在前4s内做的功W为396J;(2)在前4s内因摩擦产生的总热量Q为40J.

点评 本题考查功级关系及牛顿第二定律的应用,要注意明确因摩擦产生的热量等于摩擦力与相对位移的乘积.

练习册系列答案
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1.某实验小组利用无线力传感器和光电门传感器探究“动能定理”.将无线力传感器和档光片固定在小车上,用不可伸长的细线通过一个定滑轮与重物G相连,无线力传感器记录小车受到拉力的大小.在水平轨道上A、B两点各固定一个光电门,用于记录挡光片经过光电门的挡光时间.在小车上放置砝码来改变小车质量,用不同的重物G来改变拉力的大小.
(1)请将如下的实验主要步骤补充完整:
①测量小车和拉力传感器的总质量M1.正确连接所需电路.适当调节导轨两端的旋钮,以改变导轨的倾斜度,这样可以平衡小车的摩擦力.上述步骤完成后,将小车放置在导轨上,轻推小车,使之运动.可以通过小车经过两光电门的时间是否相等判断小车正好做匀速运动.
②把细线的一端固定在力传感器上,另一端通过定滑轮与重物G相连;将小车停在点C,由静止开始释放小车,小车在细线拉动下运动,除了光电门测量速度和力传感器测量拉力的数据以外,还应该记录的物理量为两光电门间的距离;
③改变小车的质量或重物的质量,重复②的操作.
 次数 M/kg|v22-v12|/(m2/s-2△E/J F/N W/J
 1 0.500 0.760 0.190 0.400 0.200
 2 0.500 1.65 0.413 0.840 0.420
 3 0.500 2.40△E2 1.22 W2
(2)上表记录了试验中获取的数据,已经做了部分运算.表格中M是M1与小车中砝码质量之和,v1、v2分别是小车经过光电门A、B的瞬时速度,△E为动能变化量,F是拉力传感器的拉力,W是F在A、B间所做的功.表中的△E3=0.600J,W3=0.610J(结果保留三位有效数字).

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