题目内容
6.分析 对物块B及B分别受力分析,根据牛顿第二定律列式即可求得加速度,再对B根据运动学公式可求得物体B到达地面所用的时间和速度;再对B落地后的A分析,根据牛顿第二定律可求A的加速度,再由运动学公式可求得到达桌边缘的时间,则可求得总时间.
解答 解:以物块B为研究对象,由牛顿第二定律得:mBg-F=mBa1
同理,对物块A:F-Ff=mAa1,
摩擦力Ff=μFNA
竖直方向上:FNA-mAg=0
联立解得:a1=0.1 m/s2
B做匀加速直线运动,h=$\frac{1}{2}$a1t12,
由速度公式可得v=a1t1,
解得:t1=2.0 s,v=0.2 m/s
B落地后,A在摩擦力作用下做匀减速运动,Ff=mAa2,t2=$\frac{v}{{a}_{2}}$,
解得:t2=0.2 s
故A运动的时间为t=t1+t2=2+0.2=2.2 s
答:A在水平桌面上运动的时间为2.2s
点评 本题考查牛顿第二定律的应用,要注意对连接体要沿绳进行分析,根据牛顿第二定律求解加速度的方法,同时注意运动学公式的正确应用.
练习册系列答案
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17.
如图所示,竖直面内半径为R的光滑半圆形轨道与水平光滑轨道相切于D点.b、c两个质量相同的物块由水平部分分别向半环滑去,最后重新落回到水平面上时的落点到切点D的距离分别为BD=2R,CD>2R.设两个物块离开半圆形轨道在空中飞行时间依次为tb、tc,到达地面瞬间动能分别为Eb、Ec,则下面判断正确的是( )
| A. | tb>tc | B. | tb<tc | C. | Eb>Ec | D. | Eb<Ec |
18.
套圈游戏是一项很受欢迎的群众运动,要求每次从同一位置水平抛出圆环,套住与圆环前端水平距离为3m的20cm高的竖直细杆,即为获胜.一身高1.7m老人从距地面1m高度水平抛出圆环,圆环半径为8cm:要想套住细杆,他水平抛出的速度可能为(g取10m/s2)( )
| A. | 7.4 m/s | B. | 7.8 m/s | C. | 8.2m/s | D. | 8.6m/s |
15.
如图所示,一定质量的理想气体由状态a沿直线ab变化到状态b,在此过程中下列说法不正确的是( )
| A. | 气体的温度保持不变 | B. | 气体的密度不断减小 | ||
| C. | 气体对外界做功 | D. | 气体的压强不断减小 |
1.一光滑绝缘直杆水平放置电场中,A,B是轻杆上的两个点,如图1所示.将一带正电的光滑小环套从绝缘杆上的A点由静止释放,小环在电场力作用下由A运动到B的速度随位移关系图象如图2所示,则下列说法正确的是( )

| A. | 如果绝缘直杆与电场线重合,则A、B两处的电场场强大小相等 | |
| B. | 无论绝缘直杆与电场线是否重合,A点的电场场强一定小于B点的电场场强 | |
| C. | 如果绝缘直杆与电场线重合,则A、B两处电势相等 | |
| D. | 无论绝缘直杆与电场线是否重合,小环在A点的加速度一定小于B点的加速度 |
16.
如图所示,一轻质圆环放在光滑的水平面上,在三个力作用下静止平衡.若只改变其中的两个力的大小,使圆环沿F3方向移动,则可行的办法是( )
| A. | 增大F1、F3两力,且F1增大得较多 | B. | 增大F1、F3两力,且F3增大得较多 | ||
| C. | 减小F1、F3两力,且F1减小得较多 | D. | 减小F1、F2两力,且F1减小得较多 |