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質量mA=3.0kg、長度L=0.60m、電量q=+4.0×10-5C的導體板A在絕緣水平面上,質量mB=1.0kg可視為質點的絕緣物塊B在導體板A上的左端,開始時A、B保持相對靜止一起向右滑動,當它們的速度減小到v=3.0m/s時,立即施加一個方向水平向左、場強大小E=1.0×105N/C的勻強電場,此時A的右端到豎直絕緣擋板的距離為s,此后A、B始終處在勻強電場中,如圖所示.假定A與擋板碰撞時間極短且無機械能損失,A與B之間(動摩擦因數μ1=0.25)及A與地面之間(動摩擦因數μ2=0.10)的最大靜摩擦力均可認為等于其滑動摩擦力,g取10m/s2.試通過計算分析:(1)A在未與擋板相碰前A、B之間是否有相對滑動?(2)要使B恰好不從A上滑下,s應等于多少.

【答案】分析:(1)當AB恰好不發生相對滑動時,兩者之間的靜摩擦力達到最大值,以B為研究對象,根據牛頓第二定律求出最大加速度.再對整體研究求出AB一起作勻減速運動的加速度,比較兩個加速度大小,判斷A、B之間是否有相對滑動.
(2)A根據速度位移公式求出A碰撞擋板前的速度與s的關系.與擋板相碰的過程無機械能損失,A碰撞擋板后原速率反彈.根據AB系統所受外力情況,判斷系統動量是否守恒.要使B恰好不從A上滑下時,B滑到A的右端,速度與A相同,若動量守恒,求出共同速度.由能量守恒定律列出速度與板長的關系式,再求出s.
解答:解:(1)A、B恰好不相對滑動時,兩者之間的靜摩擦力達到最大,則AB的最大加速度為
  
若A、B一起作勻減速運動,則其加速度為
  <a
所以A、B要一起作勻減速運動.
(2)設碰擋板前瞬間的速度為v,則有
   v2-v2=-2as,
得v2=v2-2as
因與擋板相碰的過程無機械能損失,A碰撞擋板后只是速度反向,大小不變,
以后A、B組成的系統合外力為零,動量守恒,有
  mAv-mBv=(mA+mB)v'
要使B恰好不從A上滑下,必然有
 
解得:s=2m
答:
(1)A在未與擋板相碰前A、B之間是沒有發生相對滑動.
(2)要使B恰好不從A上滑下,s應等于2m.
點評:本題是牛頓第二定律、動量守恒定律、運動學公式和能量守恒定律的綜合應用,按程序進行分析是基礎.
練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖所示,質量mA=3.0kg的物體A和質量為mB=2.0kg的物體B緊靠著放在光滑水平面上.從某一時刻t=0起,對B施加向右的水平恒力F2=4.0N,同時對A施加向右的水平變力F1,當t=0時,F1為24N,以后每秒鐘均勻減小2.0N,即F1=24-2t(N).那么在2秒末兩物體的加速度a2=
4.8
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m/s2; 從t=0起,經過
9
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s時間兩物體分離.

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(2007?武漢模擬)質量mA=3.0kg、長度L=0.60m、電量q=4.0×10-5C的導體板A在絕緣水平面上,質量mB=1.0kg可視為質點的絕緣物塊B在導體板A上的左端,開始時A、B保持相對靜止一起向右滑動,當它們的速度減小到υ0=3.0m/s時,立即施加一個方向水平向左、場強大小E=1.0×105N/C的勻強電場,此時A的右端豎直絕緣檔板的距離為S,此后A、B始終處在勻強電場中,如圖所示.假定A與擋板碰撞時間極短且無機械能損失,A與B之間(動摩擦因數μ1=0.25)及A與地面之間(動摩擦因數μ2=0.10)最大靜摩擦力均可認為等于其滑動摩擦力,g取10m/s2.試求要使B不從A上滑下,S應滿足的條件.

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質量mA=3.0kg、長度L=0.70m、電量q=+4.0×10-5C的導體板A在足夠大的絕緣水平面上,質量mB=1.0kg可視為質點的絕緣物塊B在導體板A的左端,開始時A、B保持相對靜止一起向右滑動,當它們的速度減小到v0=3.0m/s時,立即施加一個方向水平向左、場強大小E=1.0×105N/C的勻強電場,此時A的右端到豎直絕緣擋板的距離為S=2m,此后A、B始終處在勻強電場中,如圖所示,假定A與擋板碰撞時間極短且無機械能損失,A與B之間(動摩擦因數μ1=0.25)及A與地面之間(動摩擦因數μ2=0.10)的最大靜摩擦力均可認為等于其滑動摩擦力,g取10m/s2(不計空氣的阻力)求:
(1)剛施加勻強電場時,物塊B的加速度的大小?
(2)導體板A剛離開擋板時,A的速度大小?
(3)B能否離開A,若能,求B剛離開A時,B的速度大小;若不能,求B與A的左端的最大距離?

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s時間兩物體分離.

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