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如图所示,一长L=2m、质量M=4kg的薄木板(厚度不计)静止在粗糙的水平台面上,其右端距平台边缘l=5m,木板的正中央放有一质量为m=1kg的小物块(可视为质点).已知木板与地面、物块与木
题目详情
如图所示,一长L=2m、质量M=4kg的薄木板(厚度不计)静止在粗糙的水平台面上,其右端距平台边缘l=5m,木板的正中央放有一质量为m=1kg的小物块(可视为质点).已知木板与地面、物块与木板间动摩擦因数均为μ1=0.4,.现对木板施加一水平向右的恒力F,其大小为48N,g取10m/s2,试求:
(1)F作用了1.2s时,木板的右端离平台边缘的距离;
(2)要使小物块最终不能从平台上滑出去,则物块与平台间的动摩擦因数μ2应满足的条件.
(1)F作用了1.2s时,木板的右端离平台边缘的距离;
(2)要使小物块最终不能从平台上滑出去,则物块与平台间的动摩擦因数μ2应满足的条件.
▼优质解答
答案和解析
(1)假设开始时物块与木板会相对滑动,由牛顿第二定律,
对木板有:F-μ1(M+m)g-μ1mg=Ma1;
解得:a1=6m/s2.
对物块有:μ1mg=ma2;
解得:a2=4m/s2.
因为a21,故假设成立.
设F作用t秒后,小物块恰好从木板左端滑离,则有:
=
a1t2-
a2t2
代入数据解得:t=1s
在此过程中,木板的位移为:x1=
a1t2=
×6×12m=3m,
末速度为:v1=a1t=6×1=6m/s.
物块的位移为:x2=
a2t2=
×4×12m=2m,
末速度为:v2=a2t=4×1=4m/s.
在小物块从木板上滑落后的0.2s内,由牛顿第二定律,
对木板有:F-μ1Mg=Ma1′
解得:a1′=8m/s2.
木板发生的位移为:x1′=v1t0+
a1′
解得:x1′=1.36m
此时木板距平台边缘的距离为:△x=l-x1-x1′=5-3-1.36=0.64m
(2)小物块滑至平台后,做匀减速直线运动,由牛顿第二定律,
对物块有:μ2mg=ma2′
解得:a2′=μ2g.
若小物块在平台上速度减为0,则通过的位移为:x2′=
要使从木板最终不会从平台上掉下去需满足:l+
≥x2+x2′
联立解得:μ2≥0.2
答:(1)F作用了1.2s时,木板的右端离平台边缘的距离是0.64m;
(2)要使小物块最终不能从平台上滑出去,则物块与平台间的动摩擦因数μ2应满足的条件是μ2≥0.2.
对木板有:F-μ1(M+m)g-μ1mg=Ma1;
解得:a1=6m/s2.
对物块有:μ1mg=ma2;
解得:a2=4m/s2.
因为a2
设F作用t秒后,小物块恰好从木板左端滑离,则有:
| L |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
代入数据解得:t=1s
在此过程中,木板的位移为:x1=
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
末速度为:v1=a1t=6×1=6m/s.
物块的位移为:x2=
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
末速度为:v2=a2t=4×1=4m/s.
在小物块从木板上滑落后的0.2s内,由牛顿第二定律,
对木板有:F-μ1Mg=Ma1′
解得:a1′=8m/s2.
木板发生的位移为:x1′=v1t0+
| 1 |
| 2 |
| t | 2 0 |
解得:x1′=1.36m
此时木板距平台边缘的距离为:△x=l-x1-x1′=5-3-1.36=0.64m
(2)小物块滑至平台后,做匀减速直线运动,由牛顿第二定律,
对物块有:μ2mg=ma2′
解得:a2′=μ2g.
若小物块在平台上速度减为0,则通过的位移为:x2′=
| ||
| 2a2′ |
要使从木板最终不会从平台上掉下去需满足:l+
| L |
| 2 |
联立解得:μ2≥0.2
答:(1)F作用了1.2s时,木板的右端离平台边缘的距离是0.64m;
(2)要使小物块最终不能从平台上滑出去,则物块与平台间的动摩擦因数μ2应满足的条件是μ2≥0.2.
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