题目内容
9.如图所示,在光滑水平面上放着两块长度相同,质量分别为M1和M2的木板,在两木板的左端各放一个大小、形状、质量完全相同的物块m.开始时,各物块均静止;若在两物块上各作用一水平恒力F1、F2,使物块滑离木板,分离时木板的速度分别为v1和v2.(物块和木板间的动摩擦因数相同) 下列说法正确的是( )A. | 若F1=F2,M1>M2,则v1<v2 | B. | 若F1=F2,M1<M2,则v1<v2 | ||
C. | 若M1=M2,F1>F2,则v1>v2 | D. | 若M1=M2,F1<F2,则v1>v2 |
分析 本题中涉及到两个物体,所以就要考虑用整体法还是隔离法,但题中研究的是两物体的相对滑动,所以应该用隔离法.板和物体都做匀变速运动,牛顿定律加运动学公式和动能定理都能用,但题中“当物体与板分离时”隐含着在相等时间内物体的位移比板的位移多一个板长,也就是隐含着时间因素,所以不方便用动能定理解了,就要用牛顿定律加运动公式解.
解答 解:A、B、首先看F1=F2 时情况:由题很容易得到两物块所受的摩擦力大小是相等的,因此两物块的加速度相同,我们设两物块的加速度大小为a,对于M1、M2,滑动摩擦力即为它们的合力,设M1的加速度大小为a1,M2的加速度大小为a2,根据牛顿第二定律得:a1=$\frac{μmg}{{M}_{1}}$,${a}_{2}=\frac{μmg}{{M}_{2}}$,其中m为物块的质量.设板的长度为L,它们向右都做匀加速直线运动,当物块与木板分离时:
物块与M1的相对位移:$L=\frac{1}{2}a{{t}_{1}}^{2}-\frac{1}{2}{a}_{1}{{t}_{1}}^{2}$
物块与M2的相对位移:$L=\frac{1}{2}a{{t}_{2}}^{2}-\frac{1}{2}{a}_{2}{{t}_{2}}^{2}$
若M1>M2,a1<a2,所以得:t1<t2,M1的速度为v1=a1t1,M2的速度为v2=a2t2则v1<v2,故A正确;
若M1<M2,a1>a2,所以得:t1>t2,M1的速度为v1=a1t1,M2的速度为v2=a2t2,则v1>v2,故B错误;
C、D、若F1>F2、M1=M2,根据受力分析和牛顿第二定律的:则M1上的物块的加速度大于M2上的物块的加速度,即aa>ab,由于M1=M2,所以M1、M2加速度相同,设M1、M2加速度为a.它们向右都做匀加速直线运动,当物块与木板分离时:
物块与M1的相对位移:$L=\frac{1}{2}{a}_{a}{{t}_{1}}^{2}-\frac{1}{2}a{{t}_{1}}^{2}$
物块与M2的相对位移:L=$\frac{1}{2}{a}_{b}{{t}_{2}}^{2}-\frac{1}{2}a{{t}_{2}}^{2}$
由于aa>ab,所以得:t1<t2,则v1<v2,故C错误;
若F1<F2、M1=M2,aa<ab,则v1>v2,故D正确;
故选:AD.
点评 要去比较一个物理量两种情况下的大小关系,我们应该通过物理规律先把这个物理量表示出来.同时要把受力分析和牛顿第二定律结合应用.
A. | 力F对物体做功24J | B. | 物体动能改变了20J | ||
C. | 合外力对物体做功4J | D. | 物体重力势能增加了20 J |
A. | 物体所受合外力的冲量等于物体的动量 | |
B. | 物体所受合外力的冲量等于物体动量的变化 | |
C. | 物体所受冲量的方向与物体的动量方向相同 | |
D. | 物体的动量的方向与物体的运动方向相同 |
A. | 弹簧秤读数变大 | B. | 弹簧秤读数变小 | ||
C. | 小车对地面的压力变大 | D. | 小车对地面的压力变小 |
A. | 握力越大,摩擦力越大 | B. | 只要瓶子不动,摩擦力大小不变 | ||
C. | 方向由向下变成向上 | D. | 手越粗糙,摩擦力越大 |
A. | 物体与弹簧分离时,弹簧处于压缩状态 | |
B. | 弹簧的劲度系数为5 N/cm | |
C. | 物体的质量为2 kg | |
D. | 物体的加速度大小为5 m/s2 |
A. | 铅核比钍核少24个中子 | |
B. | 衰变过程中共有6次α衰变和4次β衰变 | |
C. | 铅核比钍核少8个质子 | |
D. | 衰变过程中共有4次α衰变和8次β衰变 |