题目内容
2.(1)A在整个运动过程中,运动速度最大时,进入粗糙斜面那一部分的长度是多少?
(2)当木板进入粗糙斜面部分的长度为多少时,木板处于光滑斜面的那一部分跟处于粗糙斜面的那一部分之间的相互作用力最大?最大作用力为多少?
分析 (1)木板进入粗燥斜面,随着木板进入越多,摩擦力越大,当重力沿斜面下的分力刚好等于摩擦力时,木板的加速过程刚好结束,木板的加速度刚好减速到零,由牛顿第二定律可动摩擦因数;
(2)进入粗糙斜面后,分别对粗糙部分和光滑部分用牛顿第二定律联立可解得最大作用力.
解答 解:(1)设木板运动速度最大时,进入粗燥斜面的部分长度为x1时,分析可知,此时木板的加速过程刚好结束,木板的加速度刚好减速到零,由牛顿第二定律得$mgsinθ-μ\frac{x}{L}mgcosθ=0$
解得X1=$\frac{2}{3}$L
(2)设木板进入粗燥斜面部分的长度为x时,木板的加速度为a,光滑斜面中的那一部分跟粗燥斜面中的那一部分的相互作用力的大小为F,则由牛顿第二定律得
$mgsinθ-μ\frac{{x}_{1}^{\;}}{L}mgcosθ=ma$
对于光滑斜面的那一部分,由牛顿第二定律得
$\frac{L-x}{L}mgsinθ-F=\frac{L-x}{L}ma$
联立解得$F=\frac{3}{2{L}_{2}}(L-x)xmgsinθ$
当L-x=x,即$x=\frac{L}{2}$ 时,F有极大值为
${F}_{m}=\frac{3}{8}mgsinθ$
答:(1)A在整个运动过程中,运动速度最大时,进入粗糙斜面那一部分的长度是$\frac{2}{3}L$.
(2)当木板进入粗糙斜面部分的长度为$\frac{L}{2}$时,木板处于光滑斜面的那一部分跟处于粗糙斜面的那一部分之间的相互作用力最大,最大作用力为$\frac{3}{8}mgsinθ$.
点评 本题中要注意摩擦力随着滑块进入粗糙斜面长度的变化而变化;进入后要能分别对粗糙部分和光滑部分别用牛顿第二定律联立求解.
练习册系列答案
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13.
如图所示是一列沿x轴传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度为v=2m/s,则( )
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| E. | 如果该波由水面传播到油面上后,波的频率会发生改变 |
10.质量为1kg的物体受到大小分别为6N和8N两个共点力的作用,则该物体的加速度不可能是( )
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17.如图所示,两根间距为20$\sqrt{2}$cm的无限长光滑金属导轨,电阻不计,其左端连接一阻值为10Ω的定值电阻,两导轨之间存在着磁感应强度为1T的匀强磁场,磁场边界虚线为正弦曲线的一部分,一阻值为10Ω的光滑导体棒,在外力作用下以10m/s的速度匀速向右运动(接触电阻不计),交流电压表和交流电流表均为理想电表,则( )

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14.
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| B. | 这列波沿x轴负向传播 | |
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| E. | 若该波遇到一障碍物能发生明显的衍射现象,则该障碍物的尺寸一定比40cm小很多 |
11.
一铁球通过3段轻绳OA、OB、OC悬挂在天花板上的A点,轻绳OC栓接在轻质弹簧秤上,第一次,保持结点O位置不变,某人拉着轻质弹簧秤从水平位置缓慢转动到竖直位置,如图甲所示,弹簧秤的示数记为F1,第二次,保持轻绳OC垂直于OA,缓慢移动轻绳,使轻绳OA从竖直位置缓慢转动到如图乙所示位置,弹簧秤的示数记为F2,则( )
| A. | F1先增大后减小,F2逐渐减小 | B. | F1先增大后减小,F2逐渐增大 | ||
| C. | F1先减小后增大,F2逐渐减小 | D. | F1先减小后增大,F2逐渐增大 |