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时间:2020-03-21
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1、滑块—木板模型的动力学分析在高三物理复习中,滑块—木板模型作为力学的基本模型经常出现,是直线运动和牛顿运动定律有关知识的巩固和应用。这类问题的分析有利于培养学生对物理情景的想象能力,为后面的综合应用打下良好的基础。滑块—木板模型的常见题型及分析方法如下:问题1如图所示:A、B两物体叠放在一起,,它们之间的动摩擦因数为,地面光滑,开始时它们都静止,现给B施加一个水平恒力F,使它们一起向右运动。(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)(1)B对A的最大静摩擦力是多少?最大静摩擦力能使A获得的加速度是多少?(2)当F=1N时
2、,B对A的摩擦力为多少?(3)当F=10N时,B对A的摩擦力为多少?(4)当F=14N时,B对A的摩擦力为多少?(5)由以上计算可知:F增大,(6)当F=15N时,B对A的摩擦力为多少?你算出的结果是否符合实际?为什么?(7)要使A相对B静止,F的取值范围是多少?(用表示)(8)若B与地面之间的动摩擦因数为,要使A相对B静止,F的取值范围是多少?(用表示);要使A相对B滑动,F的取值范围是多少?(用表示) 例1如图1所示,光滑水平面上放置质量分别为m、2m的物块A和木板B,A、B间的最大静摩擦力为μmg,现用
3、水平拉力F拉B,使A、B以同一加速度运动,求拉力F的最大值。 变式1例1中若拉力F作用在B上呢?如图2所示。 变式2在变式1的基础上再改为:B与水平面间的动摩擦因数为(认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力),使A、B以同一加速度运动,求拉力F的最大值。 例2如图3所示,质量M=8kg的小车放在光滑的水平面上,在小车右端加一水平恒力F,F=8N,当小车速度达到1.5m/s时,在小车的前端轻轻放上一大小不计、质量m=2kg的物体,物体与小车间的动摩擦因数μ=0.2,小车足够长,求物体从放在小车上开始经t=1.5s通过
4、的位移大小。(g取10m/s2) 练习2如图5所示,质量M=1kg的木板静止在粗糙的水平地面上,木板与地面间的动摩擦因数,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,取g=10m/s2,试求:若木板长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? 方法总结: 从以上几例我们可以看到,无论物体的运动情景如何复杂,这类问题的解答有一个基本技巧和方法:在物体运动的每一个过程中,若两个物体的初速度不同,则两物体必然相对滑动;若两个物体的
5、初速度相同(包括初速为0),则要先判定两个物体是否发生相对滑动,其方法是求出不受外力F作用的那个物体的最大临界加速度并用假设法求出在外力F作用下整体的加速度,比较二者的大小即可得出结论。1.(多选)如图1所示,一足够长的木板静止在光滑水平面上,一物块静止在木板上,木板和物块间有摩擦.现用水平力向右拉木板,当物块相对木板滑动了一段距离但仍有相对运动时,撤掉拉力,此后木板和物块相对于水平面的运动情况为( ).A.物块先向左运动,再向右运动B.物块向右运动,速度逐渐增大,直到做匀速运动C.木板向右运动,速度逐渐变小
6、,直到做匀速运动D.木板和物块的速度都逐渐变小,直到为零2.如图3所示,一质量为mB=2kg的木板B静止在光滑的水平面上,其右端上表面紧靠一固定斜面轨道的底端(斜面底端与木板B右端的上表面之间有一段小圆弧平滑连接),轨道与水平面的夹角θ=37°.一质量也为mA=2kg的物块A由斜面轨道上距轨道底端x0=8m处静止释放,物块A刚好没有从木板B的左端滑出.已知物块A与斜面轨道间的动摩擦因数为μ1=0.25,与木板B上表面间的动摩擦因数为μ2=0.2,sinθ=0.6,cosθ=0.8,g取10m/s2,物块A可看作
7、质点.请问:(1)物块A刚滑上木板B时的速度为多大?(2)物块A从刚滑上木板B到相对木板B静止共经历了多长时间?木板B有多长?3.如图4所示,在光滑的水平面上停放着小车B,车上左端有一小物体A,A和B之间的接触面前一段光滑,后一段粗糙,且后一段的动摩擦因数μ=0.4,小车长L=2m,A的质量mA=1kg,B的质量mB=4kg.现用12N的水平力F向左拉动小车,当A到达B的最右端时,两者速度恰好相等,求A和B间光滑部分的长度.(g取10m/s2)4.如图所示,长L=1.6m,质量M=3kg的木板静放在光滑水平面上
8、,质量m=1kg、带电量q=+2.5×10-4C的小滑块放在木板的右端,木板和物块间的动摩擦因数μ=0.1,所在空间加有一个方向竖直向下强度为E=4.0×104N/C的匀强电场,如图所示,现对木板施加一水平向右的拉力F.取g=10m/s2,求:(1)使物块不掉下去的最大拉力F;(2)如果拉力F=11N恒定不变,小物块所能获得的最大动能.例1分析:为防止运动过程中A落后于B(A不受拉力F
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