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9.如图,一质量为M、倾角为θ的光滑斜面,放置在光滑的水平面上,另一个质量为m的滑块从斜面顶端释放,试求斜面的加速度和滑块的加速度.

分析 本题涉及两个物体,它们的加速度关系复杂,但在垂直斜面方向上,大小是相等的.对两者列隔离方程时,务必在这个方向上进行突破,根据牛顿第二定律列方程进行解答.

解答 解:以斜面为研究对象,位移矢量示意图如图所示,

根据运动学规律,加速度矢量a1和a2具有这样的关系:沿斜面方向、垂直斜面方向建x、y坐标,可得:a1y=a2y
且:a1y=a2sinθ②
隔离滑块和斜面,受力图如图所示,

对滑块,列y方向隔离方程,有:mgcosθ-N=ma1y
对斜面,仍沿合加速度a2方向列方程,有:Nsinθ=Ma2
解①②③④式即可得a2=$\frac{msinθcosθ}{M+mgsi{n}^{2}θ}g$;
以物块为研究对象,a1y已可以通过解上面的方程组求出;a1x只要看滑块的受力图,列x方向的隔离方程,
显然有mgsinθ=ma1x,得a1x=gsinθ;
最后据a1=$\sqrt{{a}_{1x}^{2}+{a}_{1y}^{2}}$=$\frac{gsinθ}{M+msi{n}^{2}θ}\sqrt{{M}^{2}+m(m+2M)si{n}^{2}θ}$.
答:斜面的加速度为$\frac{msinθcosθ}{M+mgsi{n}^{2}θ}g$,滑块的加速度$\frac{gsinθ}{M+msi{n}^{2}θ}\sqrt{{M}^{2}+m(m+2M)si{n}^{2}θ}$.

点评 本题主要是考查了牛顿第二定律的知识;利用牛顿第二定律答题时的一般步骤是:确定研究对象、进行受力分析、进行正交分解、在坐标轴上利用牛顿第二定律建立方程进行解答;注意隔离法的应用.

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A.两导线框中均会产生正弦交流电
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