题目内容
2.(1)若F=5N,在施加给B的瞬间,物体A和小车B的加速度分别是多大?
(2)若F=5N,物体A在小车上运动时相对小车滑行的最大距离时多大?
(3)如果要使A不至于从B的右端滑落,拉力F大小应满足什么条件?
分析 首先分析物体A和车的运动情况:A相对于地做匀减速运动,车相对于地做匀加速运动.开始阶段,A的速度大于车的速度,则A相对于车向右滑行,当两者速度相等后,A相对于车静止,则当两者速度相等时,物体A在小车上运动时相对小车滑行的最大距离.由牛顿第二定律和运动学公式结合,以及速度相等的条件,分别求出A与车相对于地的位移,两者之差等于A在小车上运动时相对小车滑行的最大距离.
要使A不从B上滑落,是指既不能从B的右端滑落,也不能左端滑落.物体A不从右端滑落的临界条件是A到达B的右端时,A、B具有共同的速度,根据牛顿第二定律和运动学公式结合,以及速度相等的条件,可求出此时F,为F的最小值.物体A不从左端滑落的临界条件是A到达B的左端时,A、B具有共同的速度,可求出此时F的最大值,综合得到F的范围.
解答 解:(1)F施加的瞬间,A的加速度大小${a}_{A}=\frac{μMg}{M}=μg=2m/{s}^{2}$,
B的加速度大小${a}_{B}=\frac{F+μMg}{m}=\frac{5+0.2×10}{0.5}m/{s}^{2}$=14m/s2.
(2)两者速度相同时,有V0-aAt=aBt,得:t=0.25s
A滑行距离:SA=V0t-$\frac{1}{2}{a}_{A}{t}^{2}$,代入数据解得${S}_{A}=\frac{15}{16}m$,
B滑行距离:SB=$\frac{1}{2}{a}_{B}{t}^{2}=\frac{1}{2}×14×\frac{1}{16}m=\frac{7}{16}m$.
最大距离:△s=SA-SB=0.5m
(3)物体A不滑落的临界条件是A到达B的右端时,A、B具有共同的速度v1,
则:$\frac{{{v}_{0}}^{2}-{{V}_{1}}^{2}}{2{a}_{A}}=\frac{{{V}_{1}}^{2}}{2{a}_{B}}+L$,
又$\frac{{v}_{0}-{V}_{1}}{{a}_{A}}=\frac{{V}_{1}}{{a}_{B}}$,
代入数据联立可得:aB=6m/s2 F=maB-?Mg=1N
若F<1N,则A滑到B的右端时,速度仍大于B的速度,于是将从B上滑落,所以F必须大于等于1N.
当F较大时,在A到达B的右端之前,就与B具有相同的速度,之后,A必须相对B静止,才不会从B的左端滑落.
即有:F=(m+M)a,?Mg=ma 所以:F=3N
若F大于3N,A就会相对B向左滑下.综上:力F应满足的条件是:1N≤F≤3N.
答:(1)物体A和小车B的加速度分别是2m/s2、14m/s2;
(2)物体A在小车上运动时相对小车滑行的最大距离为0.5m;
(3)拉力F大小应满足1N≤F≤3N.
点评 牛顿定律和运动公式结合是解决力学问题的基本方法,这类问题的基础是分析物体的受力情况和运动情况,难点在于分析临界状态,挖掘隐含的临界条件.
| A. | 负载功率不超过44w | B. | 副线圈电流最大值不能超过1A | ||
| C. | 副线圈电流有效值不能超过1A | D. | 副线圈电流有效值不能超过0.2A |
| A. | 物体在恒力作用下一定做直线运动 | |
| B. | 物体在始终与速度垂直的合力作用下一做匀速圆周运动 | |
| C. | 物体在变力作用下有可能做匀速圆周运动 | |
| D. | 物体在恒力作用下不可能做圆周运动 |
| A. | 密度减少 | B. | 平均动能增大 | ||
| C. | 对外界放出热量 | D. | 若释放橡皮塞后瞬间,温度将降低 |
| A. | 沿斜面向下 | B. | 垂直于斜面向上 | C. | 沿斜面向上 | D. | 竖直向上 |
| A. | F1的大小是唯一的 | B. | F2的方向是唯一的 | ||
| C. | F2有两个可能的方向 | D. | F2可取任意方向 |
| A. | 9m/s | B. | 9.6m/s | C. | 10m/s | D. | 10.2m/s |