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(17分)如图所示,质量M=1kg的木板静止在粗糙的水平面上,木板与地面间的动摩擦因数为μ1,在木板的左端放置一个质量m=1kg、大小可以忽略的铁块,铁块与木板间的动摩擦因数为μ2,取g=10m/s2,试求:

⑴若μ1=0.4,μ2=0.1,木板长L=1m,在铁块上加一个水平向右的恒力F=8N,经过多长时间铁块运动到木板的右端?
⑵若μ1=0.1,μ2=0.4,木板长L=1m,在铁块上加一个水平向右的恒力F=8N,经过多长时间铁块运动到木板的右端?
⑶接第⑵问,若在铁块上的右端施加一个大小从零开始连续增加的水平向右的力F,通过分析和计算后,请在图中画出铁块受到木板的摩擦力f2随拉力F大小变化的图象。(设木板足够长)

⑴t1s;⑵t2=1s;⑶

解析试题分析:⑴铁块受拉力F、重力mg、木板的支持力N2和摩擦力f2作用,根据牛顿第二定律可知,在水平方向上有:F-f2=ma
在竖直方向上有:N2-mg=0
显然,此时f2为滑动摩擦力,根据滑动摩擦定律有:f2=μ2N2
联立解得:a=-μ2g=7m/s2
此时木板受重力Mg、铁块的压力N2′、摩擦力f2′,以及地面的支持力N1和摩擦力f1,在竖直方向上有:N1-Mg-N2′=0
根据牛顿第三定律有:N2′=N2,f2′=f2
解得:N1=Mg+mg=20N
由于μ1N1=8N>f2′=f2=1N,所以,木板此时静止不动
根据匀变速直线运动规律有:L=
解得:t1s,即经过s的时间铁块运动到木板的右端
⑵由⑴中分析可知,此时铁块运动的加速度为:a2-μ2g=4m/s2
木板运动的加速度为:a1=2m/s2
设经过时间t2铁块运动到木板的右端,根据匀变速直线运动规律和几何关系有:L=
解得:t2=1s
⑶若F较小,则铁块和木板均处于静止状态,对整体,根据共点力平衡条件有:F≤μ1(M+m)g=2N
此时,对铁块,根据共点力平衡条件有:f2=F
若F取值适当,则铁块和木板将以相同加速度a0一起运动,对整体,根据牛顿第二定律有:F-μ1(M+m)g=(M+m)a0
对木板,根据牛顿第二定律有:f2′-μ1(M+m)g=Ma0
此时铁块与木板之间的摩擦力为静摩擦力,有:f2′=f2≤μ2mg
联立解得:2N<F≤6N,f2+1
若F较大,则铁块和木板发生相对滑动,此时f2为滑动摩擦力,有:f2=μ2mg=4N,为定值
综上所述,作出f2随拉力F大小变化的图象如下图所示:

考点:本题主要考查了匀变速直线运动规律、牛顿运动定律的应用,以及综合分析的能力问题,属于中档偏高题。

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

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某电视剧制作中心要拍摄一特技动作,要求特技演员从31.25m高的大楼楼顶自由下落到行驶的汽车上。若演员开始下落的同时,汽车从30m远处由静止向楼底先匀加速运动2s,再匀速行驶到楼底,为保证演员能安全落到汽车弹簧垫上。(不计空气阻力,人和汽车可视为质点,g=10m/s2)。
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(2)汽车加速度的大小。

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某电视台“快乐向前冲”节目中的场地设施如题图所示,AB为水平直轨道,上面安装有电动悬挂器,可以载人运动,水面上漂浮着一个半径为R,角速度为ω,铺有海绵垫的转盘,转盘的轴心离平台的水平距离为L,平台边缘与转盘平面的高度差为H.选手抓住悬挂器,可以在电动机带动下,从A点下方的平台边缘处沿水平方向做初速度为零,加速度为a的匀加速直线运动.选手必须作好判断,在合适的位置释放,才能顺利落在转盘上.设人的质量为m(不计身高大小),人与转盘间的最大静摩擦力为μmg,重力加速度为g.

①假设选手落到转盘上瞬间相对转盘速度立即变为零,为保证他落在距圆心以内不会被甩出转盘,转盘的角速度ω应限制在什么范围?
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