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文档简介

型,涉及摩擦力分析、相对运动、摩擦生热,多次互相作用,属于多物体多过程问题,知法算出其中一个物体“所需要”的摩擦力f;比较f与最大静摩擦力fm的关系,若f>fm,则发板与地面间、物块与木板间的动摩擦因数均为μ=0.2,g=10m/s2.求:力F=8N,当小车向右运动的速度达到1.5m/s时,在小车前端质量为m=2kg的小物块,小物块与小车间的动摩擦因(2)小车的长度L是多少?【例3】有一项“快乐向前冲”的游戏可简化如下:如图所示,滑板长L=1m,起点A到终点线B的距离s=5m.开始滑板静块,对滑块施一水平恒力F使滑板前进.板右端到达B处冲线,游戏结束.已知滑块与滑板间动摩擦因数μ=0.5,地面视为光滑,滑块质量m1=2kg,滑板质量m2=1kg,重力加的动摩擦因数μ=0.2。现用水平恒力F=20N拉木板,g取10m/s2。(3)如果其他条件不变,假设木板的上表面也粗糙,其上表面与木块之间的(4)若木板的长度、木块质量、木板的上表面与木块之间的动摩擦因数、木【例5】如图所示,水平桌面上有一薄木板,它的右端与桌面的右端相齐。薄木板的质小滑块与薄木板之间的动摩擦因数μ1=0.10板与桌面之间的动摩擦因数μ3=0.20。设小滑块与薄木板之间的滑动摩擦力等于它们之间的最大静摩擦力。某时刻起对薄木板施加一个向【例6】如图所示,倾角α=30°的足够长光滑斜面固定在水平面上,斜面上放一长L= 间的动摩擦因数μ=对木板施加沿斜面向上的恒力F,使木板沿斜面由静止开始做匀加速直线运动.设物块与木板间最大静摩擦力等于滑(1)为使物块不滑离木板,求力F应满足的条件;所用的时间及滑离木板后沿斜面上升的最大距离.【例7】如图所示,水平地面上固定一倾角为θ=37°的光滑斜面。一长L1=0.18m的cos37°=0.8,求:(1)物块P与长木板间的动摩擦因数μ;(2)从释放物块P到长木板的上端滑到斜面顶端需要的时间。用,物块又经t2(大小未知)时间后从木板的左端滑出。已知物块与木板间的动摩(2)长木板的质量M以及两者达到共速的瞬间,物块到木板左端间的距离d。因数为μ2=0.1。在木板右侧施加一个水平向右的恒力F,取g=10m/s2,并认为最大静摩动摩擦因数μ=0.4,滑块与平板间的动摩擦因数μ1=0.3,平板与地面间的动摩擦μ2=0.1。不计传送带与平板之间的间隙对滑块速度的影响,滑块始终不会从平板上掉下,4.如图所示是大型户外水上游乐活动的模型图,斜槽AB与水平槽BC平滑连接,水与平板间的动摩擦因数μ2=0.5,平板在水中运动时受到以初速度V0=4m/s,自A端沿AB方向滑上传(1)物块从A运动到B点经历的时间t;之上,t=0时刻力F作用于长木板,其变化规律如图乙,之后木板的摩擦力f随时间t的变忽略空气阻力,重力加速度g取10m/s2。某时刻释放最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2。求:到v0=9.6m/s时,在木板的下端轻轻放上一个质量与木板相同的小煤块,小煤块与木板之(3)最终小煤块从木板哪一端离开;二者共速到二者分离又经历时间t2。(3)若L0=7.6m,且木板解除锁定的同时,给木板施加一个沿斜面向上的恒力F其他条件不变,则物块从滑上木板到滑离木板的总时间为多少结果保留两位有效数字)23m/s2(2)0.8m/s.【例2】(1)2m【例3】(1)1s(2)30N≤F≤3441)4m/s22)8m/s3)4m51)1.525s2)x=19m

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