如图所示,质量为M=2kg的足够长的木板A静止在水平地面上,其上表面水平,木板A与地面如图所示,质量为M=2kg的足够长的木板A静止在水平地面上,其上表面水平,木板A与地面间的动摩擦因数为μ=0.1,

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/27 15:33:53
如图所示,质量为M=2kg的足够长的木板A静止在水平地面上,其上表面水平,木板A与地面如图所示,质量为M=2kg的足够长的木板A静止在水平地面上,其上表面水平,木板A与地面间的动摩擦因数为μ=0.1,

如图所示,质量为M=2kg的足够长的木板A静止在水平地面上,其上表面水平,木板A与地面如图所示,质量为M=2kg的足够长的木板A静止在水平地面上,其上表面水平,木板A与地面间的动摩擦因数为μ=0.1,
如图所示,质量为M=2kg的足够长的木板A静止在水平地面上,其上表面水平,木板A与地面
如图所示,质量为M=2kg的足够长的木板A静止在水平地面上,其上表面水平,木板A与地面间的动摩擦因数为μ=0.1,一个质量为m=3kg的小物块B(可视为质点)静止于A的左端,小物块B与A间的动摩擦因数为μ=0.3,现给小物块B一个水平向右的初速度v0=10m/s.求A与B在整个运动过程中位移大小之比(最大静摩擦的大小等于滑动摩擦力的大小g取10m/s


如图所示,质量为M=2kg的足够长的木板A静止在水平地面上,其上表面水平,木板A与地面如图所示,质量为M=2kg的足够长的木板A静止在水平地面上,其上表面水平,木板A与地面间的动摩擦因数为μ=0.1,
分析:可以猜想整个运动过程分为两部分,物块B做减速运动,A做加速运动,当两者速度相同时保持相对静止一起做减速运动直到静止.首先要验证一下AB是否可能保持相对静止一起运动.
如果AB保持相对静止,整个系统受摩擦力f=0.1*5*10=5N,加速a=1m/s^2.,
隔离物体B,受力分析,受静摩擦力f'=mBa=3N

首先,题中文字表述与示意图里的A和B的位置反了,以下解题以文字表述为准,即大木板为A,质点为B。
如果这道题把A与B完全分开来进行计算,就错了。因为运动到某一时间点时,A与B是到了相同速度的,也就是A与B之间没有了相对位移,而是共同前进的。
先是受力分析:
B:质量m=3千克, 摩擦系数μ=0.3, g=10米每秒平方, 初始摩擦力F=μmg=0.3*3*10=9牛

全部展开

首先,题中文字表述与示意图里的A和B的位置反了,以下解题以文字表述为准,即大木板为A,质点为B。
如果这道题把A与B完全分开来进行计算,就错了。因为运动到某一时间点时,A与B是到了相同速度的,也就是A与B之间没有了相对位移,而是共同前进的。
先是受力分析:
B:质量m=3千克, 摩擦系数μ=0.3, g=10米每秒平方, 初始摩擦力F=μmg=0.3*3*10=9牛
A:自身2千克,上面还有一个3千克的质点,相当于m=5千克,与地面的摩擦系数μ=0.1,受到地面的摩擦力F地=μmg=0.1*5*10=5牛,这个摩擦力是向后的。又由于质点B给木板A一个反作用的摩擦力,此摩擦力等于质点受到的木板的摩擦力,即为上述的9牛,这个摩擦力是向前的。两个摩擦力的合力即9-5=4牛,所以木板A总的受到一个向前的合力为4牛
受力分析有了,接下来算加(减)速度:
质点B:F=ma,得到-9=3*a1,得到a1=-3米每秒平方
木板A:F=ma,得到4=2*a2,得到a2=2米每秒平方
接下来算一下,运动多少时间,两者达到相同速度:
质点B:V1=V0+a1*t V0为初速度10米每秒 木板A:V2=a2*t
只要设V1=V2,就可以求出t了,这个t就是两者达到相同速度所需要的时间
10-3t=2t,得到t=2秒,即2秒末,A与B的速度达到相同
接下来算2秒内A与B各走了多远:
质点B:S1=V0*t+0.5*a1*t^2=10*2-0.5*3*2^2=14米
木板A:S2=0.5*a2*t^2=0.5*2*4=4米
相同速度之前的位移求好了,接下来就是求达到相同速度后共同走了多远。
根据上述可以求出,达到相同速度时,它们的速度同为V同=4米每秒
此时,A与B不会再有相对位移,可以把它们看做一个整体,即初速度V=4米每秒,质量m=5千克,摩擦系数μ=0.1
摩擦力F=μmg=0.1*5*10=5牛,又F=ma,得到-5=5*a,则a=-1米每秒平方,又初速度为4米每秒,则到完全停止需要t=4秒
S共=V0*t+0.5*a*t^2=16-8=8米,可见,两者在达到相同速度后,又共同走了8米后停止。
则质点B总共走了14+8=22米,木板A总共走了4+8=12米
则质点B与木板A之间的总位移比为22:12=11:6

收起

【图】一道物理力学的题目:如图所示,质量为M=2kg的足够长的长木板,静止放置在粗糙的水平面上...如图所示,质量为M=2kg的足够长的长木板,静止放置在粗糙的水平面上,有一质量为m=3kg可视为质 如图所示,质量为M=2kg的足够长的木板A静止在水平地面上,其上表面水平,木板A与地面如图所示,质量为M=2kg的足够长的木板A静止在水平地面上,其上表面水平,木板A与地面间的动摩擦因数为μ=0.1, 如图所示,光滑水平面上有一块木板,质量为M=4Kg有一块木板静止在光滑且足够长的水平面上,木板质量为M=4kg,长为L=1.4m.木板右端放着一小滑块,小滑块质量为m=1kg,其尺寸远小于L.小滑块与木板 如图所示,在足够长的光滑水平面上,放置一长为L=1m、质量为m1=0.5kg的木板A,一质量如图所示,在足够长的光滑水平面上,放置一长为L=1m、质量为m1=0.5kg的木板A,一质量为m2=1kg的小物体B以初速 一块质量为2KG,长=1m的均质木板静止在足够长的光滑水平桌面上.在板的左端轻放上一块质量为2KG,长=1m的均质木板静止在足够长的光滑水平桌面上.在板的左端轻放上一个质量m=1kg的小物块,物块 如图所示,长为L=2m、质量为8kg的木板,放在水平地面上,木板向右运动...如图所示,长为L=2m、质量为8kg的木板,放在水平地面上,木板向右运动的速度v=6m/s时,在木板前端轻放一个大小不计,质量为m=2 如图所示,有一木板静止在光滑且足够长的水平面上,木板质量为M=4kg,长为L=1.4m有一木板静止在光滑水平面上,质量为M=4kg,长为L=1.4m;木板右端放一可视作质点的小木块,质量为m=1kg,摩擦因数u=0.4,g= 如图所示,足够长的木板质量M=10kg,放置于光滑水平地面上,以初速度v0=5m/s沿水平地面向右匀速运动.现有足够多的小铁块,它们的质量均为m=lkg,在木板上方有一固定挡板,当木板运动到其最右端 如图所示,质量M=10kg,上表面光滑的足够长的木板在F=50N的水平拉力作用下,以初速度v0=5m/s沿水平地面向右匀速运动.现有足够多的小铁块,他们的质量均为m=1kg,将一铁块无初速度地放在木板的最 如图所示,质量M=10kg,上表面光滑的足够长的木板在F=50N的水平拉力作用下,以初速度v0=5m/s沿水平地面向右匀速运动.现有足够多的小铁块,他们的质量均为m=1kg,将一铁块无初速度地放在木板的最 如图所示,质量为m=1kg的小滑块,从光滑、固定的圆弧轨道的最高点A由静止滑下,经最低点B后滑到位于水平面的木板上.已知木板质量M=2kg,其上表面与圆弧轨道相切于B点,且长度足够长.整个过程 如图所示,质量为M=8kg足够长的木板放在光滑的水平面上,在木板的右端加一水平恒力F=8N,经t=1.5s时在木板的右端轻轻地放上一块m=2kg的木块,物块与木板的动摩擦因素u=0.2(g=10m/s)求:(1)木板从 如图所示,质量m=1kg的小物块放在一质量为M=4kg的足够长的木板右端,物块与木板间的摩擦因数μ=0.2木板与水平面间的摩擦不计.物块用劲度系数k=25N/m的弹簧拴住,弹簧的另一端固定.开始时整 质量为m的物块叠放在质量为2m的足够长的木板上方右侧,木板 如图所示,木板A质量mA=1kg,足够长的木板B质量mB=4kg,质量为mC=2kg的木块C置于木板B上,水平面光滑,B,C之间有摩擦.现使A以v0=10m/s的初速度向右运动,与B碰撞后以4m/s速度弹回.求:1)B运动过程中的最大 如图所示,地面光滑,轻质弹簧一端固定在质量为M=2kg的长木板上,另一端与一质量为m=1kg的木块如图所示,地面光滑,轻质弹簧一端固定在质量为M=2kg的长木板上,另一端与一质量为m=1kg的木块连接, 足够长的质量为M的木板静止在光滑的水平面上,其右端放一质量为m的木块(M>m),它与木板间的动摩擦因数为μ(比较小),如图所示,当用水平力F=2Mgμ拉木板时,木块与木板相对滑动,当木板向 如图所示,物体A的质量是m1=2kg,长木板B的质量为m2=1kg..