【題目】一長木板置于粗糙水平地面上,木板左端放置一小物塊;在木板右方有一墻壁,木板右端與墻壁的距離為4.5m,如圖(a)所示.t=0時刻開始,小物塊與木板一起以共同速度向右運動,直至t=1s時木板與墻壁碰撞(碰撞時間極短).碰撞前后木板速度大小不變,方向相反;運動過程中小物塊始終未離開木板.已知碰撞后1s時間內(nèi)小物塊的v﹣t圖線如圖(b)所示.木板的質(zhì)量是小物塊質(zhì)量的15倍,重力加速度大小g取10m/s2 . 求

(1)木板與地面間的動摩擦因數(shù)μ1及小物塊與木板間的動摩擦因數(shù)μ2;
(2)木板的最小長度;
(3)木板右端離墻壁的最終距離.

【答案】
(1)

解:規(guī)定向右為正方向.木板與墻壁相碰前,小物塊和木板一起向右做勻變速運動,設(shè)加速度為a1,小物塊和木板的質(zhì)量分別為m和M.由牛頓第二定律有﹣μ1(m+M)g=(m+M)a1

由圖可知,木板與墻壁碰前瞬間速度v1=4m/s,由運動學(xué)公式得

v1=v0+at ②

式中,t1=1s,s0=4.5m是木板碰前的位移,v0是小木塊和木板開始運動時的速度.

聯(lián)立①②③式和題給條件得 μ1=0.1 ④

在木板與墻壁碰撞后,木板以﹣v1的初速度向左做勻變速運動,小物塊以v1的初速度向右做勻變速運動.設(shè)小物塊的加速度為a2,由牛頓第二定律有﹣μ2mg=ma2

由圖可得

式中,t2=2s,v2=0,聯(lián)立⑤⑥式和題給條件得 μ2=0.4 ⑦


(2)

解:設(shè)碰撞后木板的加速度為a3,經(jīng)過時間△t,木板和小物塊剛好具有共同速度v3.由牛頓第二定律及運動學(xué)公式得

μ2mg+μ1(M+m)g=Ma3

v3=﹣v1+a3△t ⑨

v3=v1+a2△t ⑩

碰撞后至木板和小物塊剛好達到共同速度的過程中,木板運動的位移為 (11)

小物塊運動的位移為 (12)

小物塊相對木板的位移為△s=s2﹣s1(13)

聯(lián)立⑥⑧⑨⑩(11)(12)(13)式,并代入數(shù)值得△s=6.0m

因為運動過程中小物塊沒有脫離木板,所以木板的最小長度應(yīng)為6.0m.(14)


(3)

解:在小物塊和木板具有共同速度后,兩者向左做勻變速運動直至停止,設(shè)加速度為a4,此過程中小物塊和木板運動的位移s3.由牛頓第二定律及運動學(xué)公式得 μ1(m+M)g=(m+M)a4 (15)

(16)

碰后木板運動的位移為 s=s1+s3 (17)

聯(lián)立⑥⑧⑨⑩(11)(15)(16)(17)式,并代入數(shù)值得 s=﹣6.5m (18)

木板右端離墻壁的最終距離為6.5m


【解析】(1)對碰前過程由牛頓第二定律時進行分析,結(jié)合運動學(xué)公式可求得μ1;再對碰后過程分析同理可求得μ2 . (2)分別對木板和物塊進行分析,由牛頓第二定律求解加速度,由運動學(xué)公式求解位移,則可求得相對位移,即可求得木板的長度;(3)對木板和物塊達相同靜止后的過程進行分析,由牛頓第二定律及運動學(xué)公式聯(lián)立可求得位移;則可求得木板最終的距離.

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C.從開始運動到第一次距B最近的過程中,小球的電勢能逐漸增加
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A.第1s內(nèi)的位移大小是5m
B.前2s內(nèi)的平均速度大小是4m/s
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D.任意相鄰的ls內(nèi)位移差大小都是2m

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(1)圖乙中速度v的大;
(2)木板的最小長度;
(3)圖乙的時間差(t2﹣t1).

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