题目内容
8.| A. | $\frac{v}{gsinθ}$ | B. | $\frac{2v}{gsinθ}$ | C. | $\frac{v}{gsinθ-μgcosθ}$ | D. | $\frac{2v}{gsinθ-μgcosθ}$ |
分析 根据牛顿第二定律求出A、B的加速度结合位移公式求出相遇的时间.
解答 解:对小木块A,受到重力、支持力和沿斜面向上的滑动摩擦力,根据牛顿第二定律有:
$mgsinθ-μmgcosθ=m{a}_{A}^{\;}$
得:${a}_{A}^{\;}=gsinθ-μgcosθ$
对小木块B,受到重力、支持力和沿斜面向下的滑动摩擦力,根据牛顿第二定律有:
$mgsinθ+μmgcosθ=m{a}_{B}^{\;}$
得:${a}_{B}^{\;}=gsinθ+μgcosθ$
木块A:$\frac{L}{2}=\frac{1}{2}{a}_{A}^{\;}{t}_{\;}^{2}$
木块B:$\frac{L}{2}=vt-\frac{1}{2}{a}_{B}^{\;}{t}_{\;}^{2}$
联立解得:$t=\frac{v}{gsinθ}$
故选:A
点评 本题考查牛顿运动定律和运动学公式的综合运用,关键是正确进行受力分析,注意运动学公式运用时要规定正方向,注意各个物理量的正负.
练习册系列答案
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1.
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13.在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步.在对以下几位物理学家所作科学贡献的叙述中,说法正确的是( )
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