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如圖所示,質量M=4.0kg,長L=4.0m的木板B靜止在光滑水平地面上,木板右端與豎直墻壁之間距離為s=6.0m,其上表面正中央放置一個質量m=1.0kg的小滑塊A,A與B之間的動摩擦因數(shù)μ=0.2.現(xiàn)用大小為F=18N的推力水平向右推B,兩者發(fā)生相對滑動,作用1s后撤去推力F,通過計算可知,在B與墻壁碰撞時A沒有滑離B.設B與墻壁碰撞時間極短,且無機械能損失,重力加速度g=10m/s2.求A在B上滑動的整個過程中,A,B系統(tǒng)因摩擦產生的內能增量.
分析:第一秒過程木塊和木板都加速,先根據(jù)牛頓第二定律求解加速度,然后根據(jù)運動學公式確定1s末的速度和位移;撤去推力后,再次求解兩個物體的加速度,求解得到速度相同時刻的位移和速度;在B與墻壁碰撞后,先根據(jù)動量守恒定律求解共同速度,再根據(jù)動能定理求解相對位移;最后再根據(jù)功能關系列式求解內能的增加量.
解答:解:以A為研究對象,由牛頓第二定律有:a1=μg=2 m/s2  
以B為研究對象,由牛頓第二定律有:a2=
F-μmg
M
=4m/s2  
設撤去推力時A向右速度為v1,對地位移為s1,相對于B向左滑動△s1,則有:
v1=a1t=2m/s s1=
1
2
a1t2=1m   
設撤去推力時B向右速度為v2,B對地位移為s2,則:
v2=
1
2
a2t=4m/s 
s2=a2t2=2 m
△s1=s2-s1=1 m  
撒去F后,A向右加速,B向右減速;
設B前進s3,尚未與墻壁相碰,兩者達到共同速度v3,此時A相對B又向左滑動△s2,由系統(tǒng)動量守恒定律:
mv1+Mv2=(m+M)v3  
以B為研究對象,由動能定理:
-μmgs3=
1
2
M
v
2
3
-
1
2
M
v
2
2

由系統(tǒng)功能關系:
μmg△s2=
1
2
M
v
2
1
+
1
2
M
v
2
2
-
1
2
(m+M)
v
2
3

解得:
s3=3.04 m
△s2=0.8 m   
因s2+s3<s,故當兩者達到共同速度時,B尚未與墻壁碰撞.B與墻壁發(fā)生彈性碰撞后,設A、B再次達到共同速度v4時,A尚未滑離B,A相對于B向右滑動△s3,由系統(tǒng)動量守恒定律:
Mv3-mv3=(M+m)v4 
由系統(tǒng)功能關系:
μmg△s3=
1
2
(M+m)
v
2
3
-
1
2
(M+m)
v
2
4

由上面兩式求得△s3=10.4 m
因△s3>△s1+△s2+
L
2
=3.8 m,故在兩者達到共同速度前,A已經從B右端滑出,故A在B上滑動的整個過程中,A、B系統(tǒng)因摩擦產生內能增量為:
△E=μmg[2(△s1+△s2)+
L
2
]=11.2J
答:A在B上滑動的整個過程中,A,B系統(tǒng)因摩擦產生的內能增量為11.2J.
點評:本題是一道高三后期的壓軸題,關鍵理清兩個物體的運動規(guī)律,中間分過程多次運用牛頓第二定律、運動學公式、功能關系、動量守恒定律列式求解.
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