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2022届一轮复习专题练习23 “滑块—木板”模型的动力学问题(解析版)
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这是一份2022届一轮复习专题练习23 “滑块—木板”模型的动力学问题(解析版),共9页。
微专题23 “滑块—木板”模型的动力学问题
1.“滑块—木板”模型问题中,靠摩擦力带动的那个物体的加速度有最大值:am=.假设两物体同时由静止运动,若整体加速度小于该值,则二者相对静止,二者间是静摩擦力;若整体加速度大于该值,则二者相对滑动,二者间为滑动摩擦力.2.滑块由滑板的一端运动到另一端的过程中,若滑块和滑板同向运动,位移之差等于板长;若反向运动,位移大小之和等于板长.
1.(2020·山东济南历城二中一轮复习验收)如图1所示,在光滑水平面上有一质量为m1的足够长的木板,其上叠放一质量为m2的木块.假定木块和木板之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力相等.现给木块施加一随时间t增大的水平力F=kt(k是常数),木板和木块的加速度大小分别为a1和a2,下列反映a1和a2变化的图线中正确的是( )
图1
答案 A
解析 当F比较小时,两个物体相对静止,加速度相同,根据牛顿第二定律可得a==,a∝t;当F比较大时,木块相对于木板运动,根据牛顿第二定律可得,a1=,μ、m1、m2一定,则a1一定,a2==t-μg,a2是t的线性函数,t增大,a2增大.由于<,则木块相对于木板运动后,a2-t图线的斜率大于两者相对静止时图线的斜率.综上所述,A正确.
2.(2020·安徽六安市质量检测)如图2所示,静止在水平地面上的木板(厚度不计)质量为m1=1 kg,与地面的动摩擦因数μ1=0.2,质量为m2=2 kg可看作质点的小物块与木板、地面间的动摩擦因数均为μ2=0.4,以v0=4 m/s的水平速度从左端滑上木板,经过t=0.6 s滑离木板,g取10 m/s2,以下说法正确的是( )
图2
A.木板的长度为1.68 m
B.小物块离开木板时,木板的速度为1.6 m/s
C.小物块离开木板后,木板的加速度为2 m/s2,方向水平向右
D.小物块离开木板后,木板与小物块将发生碰撞
答案 D
解析 由于μ2m2g>μ1(m1+m2)g,得物块在木板上以a1=μ2g=4 m/s2减速滑行时木板以a2==2 m/s2向右加速运动,在0.6 s时,物块的速度v1=v0-a1t=1.6 m/s,木板的速度v2=a2t=1.2 m/s,B错误.0.6 s内物块位移为x1=t=1.68 m,木板位移x2=t=0.36 m,相对位移为Δx=x1-x2=1.32 m,即木板长度为1.32 m,A错.物块离开木板后,木板做减速运动,加速度大小为a4=μ2g=2 m/s2,方向向左,C错.在地面上物块会滑行x4===0.32 m,木板会滑行x3===0.36 m,所以两者会相碰,D正确.
3.(多选)(2020·江苏南京师大苏州实验学校一模)如图3所示,质量为m1的木块和质量为m2的长木板叠放在水平地面上.现对木块施加一水平向右的拉力F,木块在长木板上滑行,长木板始终静止.已知木块与长木板间的动摩擦因数为μ1,长木板与地面间的动摩擦因数为μ2,且最大静摩擦力与滑动摩擦力相等.重力加速度为g,则( )
图3
A.μ1一定小于μ2
B.μ1可能大于μ2
C.改变F的大小,F>μ2(m1+m2)g时,长木板将开始运动
D.改F作用于长木板,F>(μ1+μ2)(m1+m2)g时,长木板与木块将开始相对滑动
答案 BD
解析 对木块,根据牛顿运动定律有:F-μ1m1g=m1a;对长木板,由于保持静止,有:μ1m1g-f=0,f<μ2(m1+m2)g,m1、m2的大小关系不确定,所以μ1、μ2的大小关系无法确定,故A错误,B正确.改变F的大小,只要木块在木板上滑动,木块对木板的滑动摩擦力不变,长木板仍然保持静止,故C错误.若将F作用于长木板,当木块与木板恰好开始相对滑动时,对木块,μ1m1g=m1a,解得a=μ1g,对整体分析,有F-μ2(m1+m2)g=(m1+m2)a,解得F=(μ1+μ2)(m1+m2)g,所以当F>(μ1+μ2)(m1+m2)g时,长木板与木块将开始相对滑动,故D正确.
4.(多选)(2019·全国卷Ⅲ·20)如图4(a),物块和木板叠放在实验台上,物块用一不可伸长的细绳与固定在实验台上的力传感器相连,细绳水平.t=0时,木板开始受到水平外力F的作用,在t=4 s时撤去外力.细绳对物块的拉力f随时间t变化的关系如图(b)所示,木板的速度v与时间t的关系如图(c)所示.木板与实验台之间的摩擦可以忽略.重力加速度取10 m/s2.由题给数据可以得出( )
图4
A.木板的质量为1 kg
B.2~4 s内,力F的大小为0.4 N
C.0~2 s内,力F的大小保持不变
D.物块与木板之间的动摩擦因数为0.2
答案 AB
解析 由题图(c)可知木板在0~2 s内处于静止状态,再结合题图(b)中细绳对物块的拉力f在0~2 s内逐渐增大,可知物块受到木板的摩擦力逐渐增大,故可以判断木板受到的水平外力F也逐渐增大,选项C错误;由题图(c)可知木板在2~4 s内做匀加速运动,其加速度大小为a1= m/s2=0.2 m/s2,对木板进行受力分析,由牛顿第二定律可得F-Ff=ma1,在4~5 s内做匀减速运动,其加速度大小为a2= m/s2=0.2 m/s2,Ff=ma2,另外由于物块静止不动,同时结合题图(b)可知物块与木板之间的滑动摩擦力Ff=0.2 N,解得m=1 kg、F=0.4 N,选项A、B正确;由于不知道物块的质量,所以不能求出物块与木板之间的动摩擦因数,选项D错误.
5.(多选)(2020·山东邹城一中测试)如图5甲所示,质量为m=1 kg可视为质点的物块A放置在长木板B上,A、B静止在水平地面上,已知长木板B的质量M=4 kg,A与B及B与地面间的动摩擦因数均为μ=0.1,用水平外力F作用在长木板B上,外力F随时间变化关系如图乙所示,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10 m/s2,则下列说法正确的是( )
图5
A.t=0时刻,A的加速度为零
B.t=5 s时刻,B的加速度为3.5 m/s2
C.在整个运动过程中,物块A的加速度始终不变
D.如果长木板B足够长,最终A、B将共速
答案 BC
解析 由滑动摩擦力公式可知,A、B间的滑动摩擦力:fA=μmg=1 N,B与地面间的滑动摩擦力:fB=μ(M+m)g=5 N,A、B间发生相对滑动后,A的加速度将保持不变,其大小为:aA==1 m/s2.若A、B间刚好发生相对滑动时的外力为F1,由牛顿第二定律得F1-μ(M+m)g=(M+m)aA,得F1=10 N,所以t=0时刻A的加速度aA=1 m/s2,故A项错误,C项正确;在t=5 s时,F=20 N,对长木板B由牛顿第二定律有:F-fA-fB=MaB,得aB=3.5 m/s2,故B项正确;只要F始终作用在长木板B上,B的加速度始终大于A的加速度,无论长木板B多长,A、B都不会共速,故D项错误.
6.(多选)如图6甲所示,质量为2m的足够长的木板B放在粗糙水平面上,质量为m的物块A放在木板B的右端且A与B、B与水平面间的动摩擦因数均为μ,现对木板B施加一水平变力F,F随t变化的关系如图乙所示,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
图6
A.前3 s内,A受到的摩擦力方向水平向右
B.t=4 s时,A的加速度大小为μg
C.t=5 s时,A受到的摩擦力大小为0.5μmg
D.第6 s以后,A受到的摩擦力大小为μmg
答案 BD
解析 A相对B刚要滑动时,A的加速度为aA=μg,B的加速度aB=,且aA=aB,解得F=6μmg,由图乙可知,第6 s以后,F>6μmg,A相对B滑动,A受到的摩擦力大小为μmg,故D正确;A和B一起滑动时,aAB=≥0,解得F≥3μmg,所以在前3 s内,A、B静止不动,A受到的摩擦力为0,故A错误;当t=4 s时,A和B一起滑动,A的加速度大小为aAB===μg,故B正确;当t=5 s时,A和B一起滑动,A受到的摩擦力大小f=maAB=m·=μmg,故C错误.
7.(多选)如图7所示,质量相等的物块A和木板B叠放在水平地面上,左边缘对齐.A与B、B与地面间的动摩擦因数均为μ.先水平敲击A,A立即获得水平向右的初速度vA,在B上滑动距离L后停下.接着水平敲击B,B立即获得水平向右的初速度vB,A、B都向右运动,左边缘再次对齐时恰好相对静止,相对静止前B的加速度大小为a1,相对静止后B的加速度大小为a2,此后两者一起运动至停下.已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.下列说法正确的是( )
图7
A.a1=3a2
B.vA=
C.vB=2
D.从左边缘再次对齐到A、B停止运动的过程中,A和B之间没有摩擦力
答案 ABC
解析 分析可知,敲击A时,B始终静止,由牛顿第二定律知,A加速度的大小aA=μg,由匀变速直线运动规律有2aAL=v,解得vA=,选项B正确;设A、B的质量均为m,敲击B时,在A、B相对滑动的过程中,B所受合外力大小为3μmg,由牛顿第二定律有3μmg=ma1,解得a1=3μg,当A、B相对静止后,对A、B整体由牛顿第二定律有2μmg=2ma2,解得a2=μg,故a1=3a2,选项A正确;经过时间t,A、B达到共同速度v,位移分别为xA、xB,A加速度的大小等于a2,则v=a2t,v=vB-a1t,xA=a2t2,xB=vBt-a1t2且xB-xA=L,解得vB=2,选项C正确;对齐后,A、B整体以加速度大小a2=μg一起做匀减速运动,对A分析有f=ma2=μmg,故A、B之间有摩擦力且达到最大静摩擦力,选项D错误.
8.(多选)(2020·云南大理、丽江等校第二次统考)如图8(a),质量m1=0.2 kg的足够长平板小车静置在光滑水平地面上,质量m2=0.1 kg的小物块静止于小车上,t=0时刻小物块以速度v0=11 m/s向右滑动,同时对小物块施加一水平向左、大小恒定的外力F,图(b)显示物块与小车第1 s内运动的v-t图像.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10 m/s2.则下列说法正确的是( )
图8
A.小物块与平板小车间的动摩擦因数μ=0.4
B.恒力F=0.5 N
C.小物块与小车间的相对位移x相对=6.5 m
D.小物块向右滑动的最大位移是xmax=7.7 m
答案 ABD
解析 由题图(b)知,小车和小物块的加速度分别为
a1== m/s2=2 m/s2
a2== m/s2=-9 m/s2
对小车:μm2g=m1a1,
对小物块:-(F+μm2g)=m2a2,
解得μ=0.4,F=0.5 N,故A、B正确;
根据题图(b)可知,在t=1 s时小车和小物块的速度相同,两者不再发生相对运动,相对位移等于图中三角形的面积,x相对= m=5.5 m,C错误;
在0~1 s内小物块向右滑动的位移x1= m=6.5 m
当小车与小物块的速度相等后,在外力的作用下一起向右匀减速运动,其加速度大小为a3== m/s2,
当速度减小到0时,整体向右发生的位移为
x2= m=1.2 m
所以小物块向右滑动的最大位移是xmax=x1+x2=7.7 m,故D正确.
9.(多选)(2020·山东济南市期末)如图9所示,倾角为37°的足够长斜面,上面有一质量为2 kg、长8 m的长木板Q,木板上下表面与斜面平行.木板Q最上端放置一质量为1 kg的小滑块P.P、Q间光滑,Q与斜面间的动摩擦因数为.若P、Q同时从静止释放,以下关于P、Q两个物体运动情况的描述正确的是(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g取10 m/s2)( )
图9
A.P、Q两个物体加速度分别为6 m/s2、4 m/s2
B.P、Q两个物体加速度分别为6 m/s2、2 m/s2
C.P滑块在Q上运动时间为1 s
D.P滑块在Q上运动时间为2 s
答案 BD
解析 对P受力分析,受重力和Q对P的支持力作用,根据牛顿第二定律有:mPgsin 37°=mPaP
解得:aP=gsin 37°=6 m/s2
对Q受力分析,受重力、斜面对Q的支持力、摩擦力和P对Q的压力作用,根据牛顿第二定律有:
mQgsin 37°-μ(mP+mQ)gcos 37°=mQaQ,
解得:aQ=2 m/s2,故A错误,B正确;设P在Q上面滑动的时间为t,因aP=6 m/s2>aQ=2 m/s2,故P比Q运动更快,根据位移关系有:L=(aP-aQ)t2,代入数据解得t=2 s,故C错误,D正确.
10.(2020·广东广州市一模)如图10所示,质量M=8 kg的小车放在水平光滑的平面上,在小车右端加一F=8 N的水平拉力,当小车向右运动的速度达到v0=1.5 m/s时,在小车前端轻轻地放上一个大小不计、质量为m=2 kg的小物块,小物块与小车间的动摩擦因数μ=0.2,小车足够长,g取10 m/s2.求:
图10
(1)放小物块后,小物块及小车的加速度各为多大;
(2)经多长时间两者达到相同的速度;
(3)从小物块放上小车开始,经过t=1.5 s小物块通过的位移大小为多少?
答案 (1)2 m/s2 0.5 m/s2 (2)1 s (3)2.1 m
解析 (1)对小车和物块受力分析,由牛顿第二定律可得,物块的加速度:am=μg=2 m/s2
小车的加速度:aM==0.5 m/s2
(2)由:amt=v0+aMt得:t=1 s,所以速度相同时用的时间为1 s.
(3)在开始1 s内小物块的位移:x1=amt2=1 m
最大速度:v=amt=2 m/s
在接下来的0.5 s物块与小车相对静止,一起做加速运动,加速度:a==0.8 m/s2
这0.5 s内的位移:x2=vt′+at′2=1.1 m
所以通过的总位移x=x1+x2=2.1 m.
11.如图11所示,两个完全相同的长木板放置于水平地面上,木板间紧密接触,每个木板质量M=0.6 kg,长度l=0.5 m.现有一质量m=0.4 kg的小木块,以初速度v0=2 m/s从木板的左端滑上木板,已知木块与木板间的动摩擦因数μ1=0.3,木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.1,重力加速度g取10 m/s2.求:
图11
(1)小木块滑上第二个木板的瞬间的速度大小;
(2)小木块最终滑动的位移(保留3 位有效数字).
答案 (1)1 m/s (2)0.670 m
解析 (1)木板受到木块的摩擦力为f1=μ1mg
木板受到地面的摩擦力为f2=μ2(2M+m)g
因为f2>f1,所以木块运动时,木板静止不动
设木块在左边第一个木板上的加速度大小为a1,μ1mg=ma1
小木块滑上第二个木板的瞬间的速度为v,则
v2-v02=-2a1l
代入数据解得:v=1 m/s
(2)木块滑上第二个木板后,设木板的加速度大小为a2,则
μ1mg-μ2(M+m)g=Ma2
设木块与木板达到相同速度v1时,用时为t,则有:
对木块:v1=v-a1t
对木板有:v1=a2t
解得:v1=0.1 m/s,t=0.3 s
此时木块运动的位移x1=t=0.165 m
木板的位移x1′==0.015 m
木块在木板上滑动的长度为x1-x1′
μ2(M+m)g=(M+m)a3
v12=2a3x2
解得x2=0.005 m
小木块滑动的总位移x=l+x1+x2=0.670 m.
微专题23 “滑块—木板”模型的动力学问题
1.“滑块—木板”模型问题中,靠摩擦力带动的那个物体的加速度有最大值:am=.假设两物体同时由静止运动,若整体加速度小于该值,则二者相对静止,二者间是静摩擦力;若整体加速度大于该值,则二者相对滑动,二者间为滑动摩擦力.2.滑块由滑板的一端运动到另一端的过程中,若滑块和滑板同向运动,位移之差等于板长;若反向运动,位移大小之和等于板长.
1.(2020·山东济南历城二中一轮复习验收)如图1所示,在光滑水平面上有一质量为m1的足够长的木板,其上叠放一质量为m2的木块.假定木块和木板之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力相等.现给木块施加一随时间t增大的水平力F=kt(k是常数),木板和木块的加速度大小分别为a1和a2,下列反映a1和a2变化的图线中正确的是( )
图1
答案 A
解析 当F比较小时,两个物体相对静止,加速度相同,根据牛顿第二定律可得a==,a∝t;当F比较大时,木块相对于木板运动,根据牛顿第二定律可得,a1=,μ、m1、m2一定,则a1一定,a2==t-μg,a2是t的线性函数,t增大,a2增大.由于<,则木块相对于木板运动后,a2-t图线的斜率大于两者相对静止时图线的斜率.综上所述,A正确.
2.(2020·安徽六安市质量检测)如图2所示,静止在水平地面上的木板(厚度不计)质量为m1=1 kg,与地面的动摩擦因数μ1=0.2,质量为m2=2 kg可看作质点的小物块与木板、地面间的动摩擦因数均为μ2=0.4,以v0=4 m/s的水平速度从左端滑上木板,经过t=0.6 s滑离木板,g取10 m/s2,以下说法正确的是( )
图2
A.木板的长度为1.68 m
B.小物块离开木板时,木板的速度为1.6 m/s
C.小物块离开木板后,木板的加速度为2 m/s2,方向水平向右
D.小物块离开木板后,木板与小物块将发生碰撞
答案 D
解析 由于μ2m2g>μ1(m1+m2)g,得物块在木板上以a1=μ2g=4 m/s2减速滑行时木板以a2==2 m/s2向右加速运动,在0.6 s时,物块的速度v1=v0-a1t=1.6 m/s,木板的速度v2=a2t=1.2 m/s,B错误.0.6 s内物块位移为x1=t=1.68 m,木板位移x2=t=0.36 m,相对位移为Δx=x1-x2=1.32 m,即木板长度为1.32 m,A错.物块离开木板后,木板做减速运动,加速度大小为a4=μ2g=2 m/s2,方向向左,C错.在地面上物块会滑行x4===0.32 m,木板会滑行x3===0.36 m,所以两者会相碰,D正确.
3.(多选)(2020·江苏南京师大苏州实验学校一模)如图3所示,质量为m1的木块和质量为m2的长木板叠放在水平地面上.现对木块施加一水平向右的拉力F,木块在长木板上滑行,长木板始终静止.已知木块与长木板间的动摩擦因数为μ1,长木板与地面间的动摩擦因数为μ2,且最大静摩擦力与滑动摩擦力相等.重力加速度为g,则( )
图3
A.μ1一定小于μ2
B.μ1可能大于μ2
C.改变F的大小,F>μ2(m1+m2)g时,长木板将开始运动
D.改F作用于长木板,F>(μ1+μ2)(m1+m2)g时,长木板与木块将开始相对滑动
答案 BD
解析 对木块,根据牛顿运动定律有:F-μ1m1g=m1a;对长木板,由于保持静止,有:μ1m1g-f=0,f<μ2(m1+m2)g,m1、m2的大小关系不确定,所以μ1、μ2的大小关系无法确定,故A错误,B正确.改变F的大小,只要木块在木板上滑动,木块对木板的滑动摩擦力不变,长木板仍然保持静止,故C错误.若将F作用于长木板,当木块与木板恰好开始相对滑动时,对木块,μ1m1g=m1a,解得a=μ1g,对整体分析,有F-μ2(m1+m2)g=(m1+m2)a,解得F=(μ1+μ2)(m1+m2)g,所以当F>(μ1+μ2)(m1+m2)g时,长木板与木块将开始相对滑动,故D正确.
4.(多选)(2019·全国卷Ⅲ·20)如图4(a),物块和木板叠放在实验台上,物块用一不可伸长的细绳与固定在实验台上的力传感器相连,细绳水平.t=0时,木板开始受到水平外力F的作用,在t=4 s时撤去外力.细绳对物块的拉力f随时间t变化的关系如图(b)所示,木板的速度v与时间t的关系如图(c)所示.木板与实验台之间的摩擦可以忽略.重力加速度取10 m/s2.由题给数据可以得出( )
图4
A.木板的质量为1 kg
B.2~4 s内,力F的大小为0.4 N
C.0~2 s内,力F的大小保持不变
D.物块与木板之间的动摩擦因数为0.2
答案 AB
解析 由题图(c)可知木板在0~2 s内处于静止状态,再结合题图(b)中细绳对物块的拉力f在0~2 s内逐渐增大,可知物块受到木板的摩擦力逐渐增大,故可以判断木板受到的水平外力F也逐渐增大,选项C错误;由题图(c)可知木板在2~4 s内做匀加速运动,其加速度大小为a1= m/s2=0.2 m/s2,对木板进行受力分析,由牛顿第二定律可得F-Ff=ma1,在4~5 s内做匀减速运动,其加速度大小为a2= m/s2=0.2 m/s2,Ff=ma2,另外由于物块静止不动,同时结合题图(b)可知物块与木板之间的滑动摩擦力Ff=0.2 N,解得m=1 kg、F=0.4 N,选项A、B正确;由于不知道物块的质量,所以不能求出物块与木板之间的动摩擦因数,选项D错误.
5.(多选)(2020·山东邹城一中测试)如图5甲所示,质量为m=1 kg可视为质点的物块A放置在长木板B上,A、B静止在水平地面上,已知长木板B的质量M=4 kg,A与B及B与地面间的动摩擦因数均为μ=0.1,用水平外力F作用在长木板B上,外力F随时间变化关系如图乙所示,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10 m/s2,则下列说法正确的是( )
图5
A.t=0时刻,A的加速度为零
B.t=5 s时刻,B的加速度为3.5 m/s2
C.在整个运动过程中,物块A的加速度始终不变
D.如果长木板B足够长,最终A、B将共速
答案 BC
解析 由滑动摩擦力公式可知,A、B间的滑动摩擦力:fA=μmg=1 N,B与地面间的滑动摩擦力:fB=μ(M+m)g=5 N,A、B间发生相对滑动后,A的加速度将保持不变,其大小为:aA==1 m/s2.若A、B间刚好发生相对滑动时的外力为F1,由牛顿第二定律得F1-μ(M+m)g=(M+m)aA,得F1=10 N,所以t=0时刻A的加速度aA=1 m/s2,故A项错误,C项正确;在t=5 s时,F=20 N,对长木板B由牛顿第二定律有:F-fA-fB=MaB,得aB=3.5 m/s2,故B项正确;只要F始终作用在长木板B上,B的加速度始终大于A的加速度,无论长木板B多长,A、B都不会共速,故D项错误.
6.(多选)如图6甲所示,质量为2m的足够长的木板B放在粗糙水平面上,质量为m的物块A放在木板B的右端且A与B、B与水平面间的动摩擦因数均为μ,现对木板B施加一水平变力F,F随t变化的关系如图乙所示,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
图6
A.前3 s内,A受到的摩擦力方向水平向右
B.t=4 s时,A的加速度大小为μg
C.t=5 s时,A受到的摩擦力大小为0.5μmg
D.第6 s以后,A受到的摩擦力大小为μmg
答案 BD
解析 A相对B刚要滑动时,A的加速度为aA=μg,B的加速度aB=,且aA=aB,解得F=6μmg,由图乙可知,第6 s以后,F>6μmg,A相对B滑动,A受到的摩擦力大小为μmg,故D正确;A和B一起滑动时,aAB=≥0,解得F≥3μmg,所以在前3 s内,A、B静止不动,A受到的摩擦力为0,故A错误;当t=4 s时,A和B一起滑动,A的加速度大小为aAB===μg,故B正确;当t=5 s时,A和B一起滑动,A受到的摩擦力大小f=maAB=m·=μmg,故C错误.
7.(多选)如图7所示,质量相等的物块A和木板B叠放在水平地面上,左边缘对齐.A与B、B与地面间的动摩擦因数均为μ.先水平敲击A,A立即获得水平向右的初速度vA,在B上滑动距离L后停下.接着水平敲击B,B立即获得水平向右的初速度vB,A、B都向右运动,左边缘再次对齐时恰好相对静止,相对静止前B的加速度大小为a1,相对静止后B的加速度大小为a2,此后两者一起运动至停下.已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.下列说法正确的是( )
图7
A.a1=3a2
B.vA=
C.vB=2
D.从左边缘再次对齐到A、B停止运动的过程中,A和B之间没有摩擦力
答案 ABC
解析 分析可知,敲击A时,B始终静止,由牛顿第二定律知,A加速度的大小aA=μg,由匀变速直线运动规律有2aAL=v,解得vA=,选项B正确;设A、B的质量均为m,敲击B时,在A、B相对滑动的过程中,B所受合外力大小为3μmg,由牛顿第二定律有3μmg=ma1,解得a1=3μg,当A、B相对静止后,对A、B整体由牛顿第二定律有2μmg=2ma2,解得a2=μg,故a1=3a2,选项A正确;经过时间t,A、B达到共同速度v,位移分别为xA、xB,A加速度的大小等于a2,则v=a2t,v=vB-a1t,xA=a2t2,xB=vBt-a1t2且xB-xA=L,解得vB=2,选项C正确;对齐后,A、B整体以加速度大小a2=μg一起做匀减速运动,对A分析有f=ma2=μmg,故A、B之间有摩擦力且达到最大静摩擦力,选项D错误.
8.(多选)(2020·云南大理、丽江等校第二次统考)如图8(a),质量m1=0.2 kg的足够长平板小车静置在光滑水平地面上,质量m2=0.1 kg的小物块静止于小车上,t=0时刻小物块以速度v0=11 m/s向右滑动,同时对小物块施加一水平向左、大小恒定的外力F,图(b)显示物块与小车第1 s内运动的v-t图像.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10 m/s2.则下列说法正确的是( )
图8
A.小物块与平板小车间的动摩擦因数μ=0.4
B.恒力F=0.5 N
C.小物块与小车间的相对位移x相对=6.5 m
D.小物块向右滑动的最大位移是xmax=7.7 m
答案 ABD
解析 由题图(b)知,小车和小物块的加速度分别为
a1== m/s2=2 m/s2
a2== m/s2=-9 m/s2
对小车:μm2g=m1a1,
对小物块:-(F+μm2g)=m2a2,
解得μ=0.4,F=0.5 N,故A、B正确;
根据题图(b)可知,在t=1 s时小车和小物块的速度相同,两者不再发生相对运动,相对位移等于图中三角形的面积,x相对= m=5.5 m,C错误;
在0~1 s内小物块向右滑动的位移x1= m=6.5 m
当小车与小物块的速度相等后,在外力的作用下一起向右匀减速运动,其加速度大小为a3== m/s2,
当速度减小到0时,整体向右发生的位移为
x2= m=1.2 m
所以小物块向右滑动的最大位移是xmax=x1+x2=7.7 m,故D正确.
9.(多选)(2020·山东济南市期末)如图9所示,倾角为37°的足够长斜面,上面有一质量为2 kg、长8 m的长木板Q,木板上下表面与斜面平行.木板Q最上端放置一质量为1 kg的小滑块P.P、Q间光滑,Q与斜面间的动摩擦因数为.若P、Q同时从静止释放,以下关于P、Q两个物体运动情况的描述正确的是(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g取10 m/s2)( )
图9
A.P、Q两个物体加速度分别为6 m/s2、4 m/s2
B.P、Q两个物体加速度分别为6 m/s2、2 m/s2
C.P滑块在Q上运动时间为1 s
D.P滑块在Q上运动时间为2 s
答案 BD
解析 对P受力分析,受重力和Q对P的支持力作用,根据牛顿第二定律有:mPgsin 37°=mPaP
解得:aP=gsin 37°=6 m/s2
对Q受力分析,受重力、斜面对Q的支持力、摩擦力和P对Q的压力作用,根据牛顿第二定律有:
mQgsin 37°-μ(mP+mQ)gcos 37°=mQaQ,
解得:aQ=2 m/s2,故A错误,B正确;设P在Q上面滑动的时间为t,因aP=6 m/s2>aQ=2 m/s2,故P比Q运动更快,根据位移关系有:L=(aP-aQ)t2,代入数据解得t=2 s,故C错误,D正确.
10.(2020·广东广州市一模)如图10所示,质量M=8 kg的小车放在水平光滑的平面上,在小车右端加一F=8 N的水平拉力,当小车向右运动的速度达到v0=1.5 m/s时,在小车前端轻轻地放上一个大小不计、质量为m=2 kg的小物块,小物块与小车间的动摩擦因数μ=0.2,小车足够长,g取10 m/s2.求:
图10
(1)放小物块后,小物块及小车的加速度各为多大;
(2)经多长时间两者达到相同的速度;
(3)从小物块放上小车开始,经过t=1.5 s小物块通过的位移大小为多少?
答案 (1)2 m/s2 0.5 m/s2 (2)1 s (3)2.1 m
解析 (1)对小车和物块受力分析,由牛顿第二定律可得,物块的加速度:am=μg=2 m/s2
小车的加速度:aM==0.5 m/s2
(2)由:amt=v0+aMt得:t=1 s,所以速度相同时用的时间为1 s.
(3)在开始1 s内小物块的位移:x1=amt2=1 m
最大速度:v=amt=2 m/s
在接下来的0.5 s物块与小车相对静止,一起做加速运动,加速度:a==0.8 m/s2
这0.5 s内的位移:x2=vt′+at′2=1.1 m
所以通过的总位移x=x1+x2=2.1 m.
11.如图11所示,两个完全相同的长木板放置于水平地面上,木板间紧密接触,每个木板质量M=0.6 kg,长度l=0.5 m.现有一质量m=0.4 kg的小木块,以初速度v0=2 m/s从木板的左端滑上木板,已知木块与木板间的动摩擦因数μ1=0.3,木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.1,重力加速度g取10 m/s2.求:
图11
(1)小木块滑上第二个木板的瞬间的速度大小;
(2)小木块最终滑动的位移(保留3 位有效数字).
答案 (1)1 m/s (2)0.670 m
解析 (1)木板受到木块的摩擦力为f1=μ1mg
木板受到地面的摩擦力为f2=μ2(2M+m)g
因为f2>f1,所以木块运动时,木板静止不动
设木块在左边第一个木板上的加速度大小为a1,μ1mg=ma1
小木块滑上第二个木板的瞬间的速度为v,则
v2-v02=-2a1l
代入数据解得:v=1 m/s
(2)木块滑上第二个木板后,设木板的加速度大小为a2,则
μ1mg-μ2(M+m)g=Ma2
设木块与木板达到相同速度v1时,用时为t,则有:
对木块:v1=v-a1t
对木板有:v1=a2t
解得:v1=0.1 m/s,t=0.3 s
此时木块运动的位移x1=t=0.165 m
木板的位移x1′==0.015 m
木块在木板上滑动的长度为x1-x1′
μ2(M+m)g=(M+m)a3
v12=2a3x2
解得x2=0.005 m
小木块滑动的总位移x=l+x1+x2=0.670 m.
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