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第第页粗糙竖直墙上保持静止。求墙对木块的正压力大小和Fx2.一切物体总保持静止状态或匀速直线运动状态,除非作用在_两个_(填“一个”或“两个”)物体上;二是看产生原因,作用力和反作用力总是相互的且(填“大于”或“小于”)。超重时物体的加速度沿竖直向“大于”或“小于”)。超重时物体的加速度沿竖直向下方向物体可能的运动状态连接体模型——整体法与隔离法m1+m2m+Mm+M持人与斜面相对静止,则木板运动的加速度是gsinθ。θ瞬时问题丙丙的动摩擦因数μ1=0.25.求取g=10m/s2)(1)A、B一起运动时,受冰面对它的滑动摩擦力,做匀减速运动,解得木板与冰面的动摩擦因数μ2=0.10μ1mg-μ2(2m)g=ma2解得加速为a2=0.50m/s2vABA设小物块冲上木板时的初速度为v10,经时间t后A、B的速度相同为v由长木板的运动得v=a2t,解得滑行时间t=0.8s.小物块冲上木板的初速度v10=v+a1t=2.4m/s小物块A在长木板B上滑动的距离为△s=s1-s2=v10t—a1t2—a2t2=0.96m(3)小物块A的初速度越大,它在长木板B上滑动的距离越大,当滑动距离达到木板B的最右端时,两者的速度相等(设为v’这种情况下A的初速度为保证不从木板上滑落的最大初速度,设为v0.t22t2由上三式解得,为了保证小物块不从木板的右端滑落,小物块冲上长木板的初速度不大于最大初速度v0=3.0m/s1.如图所示,水平放置的传送带以速度v=2m/s向右运行,现将一小物体轻轻地放在传A端,物体与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,若A端与B端相距4m,则物体由A运动少?(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)开始阶段,由于传送带速度大于物体的速度,传送带给物体沿传送带向下的滑动摩擦力Ff,受力如图甲所示.物体由静止开始加速,由牛顿第二定律得mgsinθ+μmgcosθ=ma1解得a1=10m/s2物体加速至与传送带速度相等需要的时间为t1时间内位移m由于μ<tanθ,物体在重力作用下将继续做加速运动,当物体速度大于传送带速度时,传送带给物体沿传送带向上的滑动摩擦力Ff′,此时受力如图乙,由牛顿第二定律得mgsi
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