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12.如图所示,倾角为α的斜面A被固定在水平面上,细线的一端固定于墙面,另一端跨过斜面顶端的小滑轮与物块B相连,B静止在斜面上.滑轮左侧的细线水平,右侧的细线与斜面平行.A、B的质量均为m.撤去固定A的装置后,A、B均做直线运动.不计一切摩擦,重力加速度为g.求:

(1)A固定不动时,A对B支持力的大小N;
(2)A滑动的位移为x时,B的位移大小s;
(3)A滑动的位移为x时的速度大小vx

分析 (1)依据力的合成法则,结合平衡条件与三角知识,即可求解;
(2)根据运动的合成与分解,结合各自位移存在的几何关系,及三角知识,即可求解;
(3)根据系统只有重力做功,机械能守恒,结合相似三角形,得出速度之比等于位移之比,从而求解.

解答 解:(1)根据受力分析:重力、支持力与绳子的拉力,

结合力的平行四边形定则,及平衡条件与三角知识,
则斜面的支持力大小为:
N=mgcosα;
(2)撤去固定A的装置后,A、B均做直线运动,根据运动的合成与分解,当A滑动的位移为x时,设B的位移大小s,依据几何关系有:

则有:sx=x(1-cosα)
sy=xsinα
且s=$\sqrt{{s}_{x}^{2}+{s}_{y}^{2}}$;
解得:s=x$\sqrt{2(1-cosα)}$=2xsin$\frac{α}{2}$;
(3)因B的下降的高度为sy=xsinα;
根据系统只有重力做功,机械能守恒定律,则有:
mgsy=$\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}$+$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
如下图所示,画阴影部分的三角形相似,依据位移之比等于速度之比,

可得:$\frac{{v}_{A}}{{v}_{B}}$=$\frac{x}{s}$
则有:vB=vA$\sqrt{2(1-cosα)}$;
解得:vA=$\sqrt{\frac{2gxsinα}{3-2cosα}}$
答:(1)A固定不动时,A对B支持力的大小mgcosα;
(2)A滑动的位移为x时,B的位移大小2xsin$\frac{α}{2}$;
(3)A滑动的位移为x时的速度大小$\sqrt{\frac{2gxsinα}{3-2cosα}}$.

点评 考查力的平行四边形定则与平衡条件的应用,掌握运动的合成与分解与三角知识的内容,理解机械能守恒的条件,及其定律的运用,注意运用三角形相似,确定位移之比与速度之比是解题的关键.

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2.如图所示,竖直固定一截面为正方形的绝缘方管,高为L,空间存在与方管前面平行且水平向右的匀强电场E和水平向左的匀强磁场B,将带电量为+q的小球从管口无初速度释放,小球直径略小于管口边长,已知小球与管道的动摩擦因数为μ,管道足够长,则小球从释放到底端过程中(  )
A.小球先加速再匀速
B.小球的最大速度为$\frac{\sqrt{{m}^{2}{g}^{2}-{μ}^{2}{q}^{2}{E}^{2}}}{μqB}$
C.系统因摩擦而产生的热量为mgL-$\frac{1}{2}$m($\frac{mg-μqE}{μqB}$)2
D.小球减少的机械能大于产生的热量

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3.某同学利用如图装置探究均匀规则定滑轮的转动动能:长为L倾角30°的光滑斜面固定在桌角,质量为2m的小物体A与质量为mB的小物体B用长轻绳绕过半径R的定滑轮连接,A与滑轮之间的绳子与斜面平行.将A从斜面顶端静止释放,测得到达斜面底端时的速度v.减小定滑轮质量M(不改变大小尺寸)重复实验,得到多组v和M的值如表格所示.已知L、g、m、R,不计滑轮转轴处摩擦,绳与滑轮不打滑.
M$\frac{1}{{v}^{2}}$
m$\frac{30}{10gL}$
0.8m$\frac{29}{10gL}$
0.6m$\frac{28}{10gL}$
0.4m$\frac{27}{10gL}$
0.2m$\frac{26}{10gL}$
(1)作出$\frac{1}{v^2}$-M图线;
(2)对图象做合理推广,据此求出mB
(3)若滑轮质量为m,以角速度ω转动时,写出它的动能表达式(用m、R、ω表示).

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20.下列现象中,是由于液体的表面张力造成的有(  )
A.船浮于水面上
B.硬币或钢针浮于水面上
C.肥皂泡呈球形
D.锋利的玻璃片,用酒精灯烧一定时间后变钝了
E.熔化的铁水注入内空且为球形的砂箱,冷却后铸成一个铁球

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7.如图所示,电容器原先不带电,先将开关S拨向a,电路稳定后,再将开关S拨向b,下列说法正确的是(  )
A.开关S拨向a后,电源对电容器充电
B.开关S拨向a,待电路稳定后电流表示数稳定
C.开关S拨向b后,回路中会产生逆时针方向的电流
D.开关S拨向b后,电容器两极板所带的电荷量减少,该过程电荷不守恒

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B.小球做匀加速直线运动
C.小球下落的加速度为$\frac{d}{{T}^{2}}$
D.小球通过位置“3”和“4”的平均速度为$\frac{4d}{T}$

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