分析 (1)首先分析撤去外力前小球的受力情况:重力、拉力,杆的支持力和滑动摩擦力,采用正交分解法,根据牛顿第二定律求出动摩擦因数μ.
(2)由速度时间公式求出撤去F时小球的速度,匀加速上升的位移.再根据牛顿第二定律求得撤去F后小球的加速度,运用运动学公式求出最大距离.
(3)再由牛顿第二定律和运动学位移公式结合求经过B点的时间.
解答 解:(1)在力F作用时,撤去前小球的受力情况:重力、拉力,杆的支持力和滑动摩擦力,如图,由根据牛顿第二定律,得
(F-mg)sin30°-μ(F-mg)cos30°=ma1
解得 a1=2.5 m/s2
(2)刚撤去F时,小球的速度 v1=a1t1=2.5×1.2=3m/s
小球的位移 x1=$\frac{{v}_{1}}{2}{t}_{1}$=$\frac{3}{2}×1.2$m=1.8m
撤去力F后,小球上滑时有:
mgsin30°+μmgcos30°=ma2
解得 a2=7.5 m/s2
小球继续上升的时间为:t2=$\frac{{v}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{3}{7.5}$s=0.4s
小球继续上滑的最大位移 x2=$\frac{{v}_{1}^{2}}{2{a}_{2}}$=$\frac{{3}^{2}}{2×7.5}$=0.6m
则小球上滑的最大距离为 xm=x1+x2=2.4m
(3)在上滑阶段通过B点:
xAB-x1=v1 t2-$\frac{1}{2}$a2t32
解得通过B点时间 t3=0.2 s,另t3=0.6s (舍去)
小球返回时有:
mgsin30°-μmgcos30°=ma3
解得 a3=2.5 m/s2
小球由顶端返回B点时有:
xm-xAB=$\frac{1}{2}$a3t42
解得 t4=$\frac{\sqrt{3}}{5}$s
通过通过B点时间 t2+t4=$\frac{2+\sqrt{3}}{5}$s≈0.75s
答:
(1)力F作用时,小球运动的加速度a1是2.5 m/s2;
(2)小球上滑过程中距A点最大距离xm是2.4m;
(3)若从撤去外力开始计时,小球经0.2s和0.75s时间将经过距A点上方为2.25m的B点.
点评 牛顿定律和运动学公式结合是解决力学的基本方法.关键在于分析物体的受力情况和运动情况.当物体受力较多时,往往采用正交分解法求加速度.本题求小球上滑过程中距A点最大距离,也可运用动能定理.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 5N | B. | 6N | C. | 10N | D. | 11N |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 粒子B带正电 | B. | tA<tB<tC | C. | kA<kB<kC | D. | TA>TB>TC |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1 N | B. | 3.4 N | C. | 4.6 N | D. | 5 N |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体的速度和加速度的方向不一定相同 | |
B. | 物体的速度变化越快,其加速度越大 | |
C. | 物体的速度变化越大,其加速度越大 | |
D. | 物体的加速度越大,它的惯性就越大 |
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