精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
15.如图所示,倾角为θ=37°的固定斜面与足够长的水平面平滑对接,一劲度系数k=18N/m的轻质弹簧的上端固定于斜面顶端,另一端固连在一质量m=1kg的光滑小球A,跟A紧靠的物块B(质量也为m)与斜面间的动摩擦因数μ1=0.75,且最大摩擦力等于滑动摩擦力,与水平面间的动摩擦因数μ2=0.1,图中施加在B上的力F=18N,方向沿斜面向上,A和B均处于静止状态,且斜面对B恰无摩擦力,当搬除力F后,A和B一起沿下面下滑到某处时分离,分离后A一直在斜面上运动,B继续沿斜面下滑,已知:sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2
(1)A和B分离后A能否再回到出发点?请简述理由.
(2)A和B分离时B的速度为多大?
(3)求B最终停留的位置.

分析 (1)A不能回到出发点,因为小球与物块一起下滑过程,物体对小球的弹力做负功而使小球的机械能减少
(2)当AB分离时,AB具有相同的加速度与速度,根据牛顿第二定律求的弹簧的伸长量,在利用动能定理求的速度
(3)对B利用动能定理即可求的位移

解答 解(1)A不能回到出发点,因为小球与物块一起下滑过程,物体对小球的弹力做负功而使小球和弹簧的机械能减少
(2)未撤去力F时,对A和B整体,根据平衡条件得:
2mgsinθ+F1=F
其中弹力为:F1=kx1
解得弹簧的压缩量为:x1=$\frac{1}{3}m$
分离时,AB之间无弹力作用,但速度和加速度相等,根据牛顿第二定律,
对B:mgsinθ-f=maB
其中f=μ1mgcosθ
联立解得aB=0
对A:mgsinθ-F2=maA
其中弹力F2=kx2
由aA=aB=0,解得分离时弹簧的伸长量为:
x2=$\frac{1}{3}$m
可见x1=x2,AB整体运动到分离弹簧的弹力做功为零,根据动能定理有:
2mg•sin$θ({x}_{1}+{x}_{2})-f({x}_{1}+{x}_{2})=\frac{1}{2}•2m{v}^{2}$
带入数据解得:v=$\frac{3g}{5}\sqrt{\frac{2m}{k}}=\frac{3×10}{5}×\sqrt{\frac{2×1}{18}}m=2m$/s

(3)分离后由动能定理得:$-{μ}_{2}mgx=0-\frac{1}{2}m{v}^{2}$
代入数据解得:x=2m
答:(1)A不能回到出发点,因为小球与物块一起下滑过程,物体对小球的弹力做负功而使小球的机械能减少
(2)A和B分离时B的速度为2m/s
(3)B最终停留的位置为2m.

点评 本题要抓住临界状态,分析临界条件,即小球与挡板刚分离时,B对小球的作用力为零,这也是两物体刚分离时常用到的临界条件

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示,用三根轻绳将质量为m的物块悬挂在空中.已知ac绳和bc绳与竖直方向的夹角分别为30°和60°,则ac绳和bc绳中的拉力分别为(  )
A.$\frac{1}{2}$mg,$\frac{\sqrt{3}}{2}$mgB.$\frac{\sqrt{3}}{4}$mg,$\frac{1}{2}$mgC.$\frac{\sqrt{3}}{2}$mg,$\frac{1}{2}$mgD.$\frac{1}{2}$mg,$\frac{\sqrt{3}}{4}$mg

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图,固定在水平面上组合轨道,由光滑的斜面、光滑的竖直半圆(半径R=2.5m)与粗糙的水平轨道组成;水平轨道摩擦因数μ=0.25,与半圆的最低点相切,轨道固定在水平面上.一个质量为m=0.1kg的小球从斜面上A处静止开始滑下,并恰好能到达半圆轨道最高点D,且水平抛出,落在水平轨道的最左端B点处.不计空气阻力,小球在经过斜面与水平轨道连接处时不计能量损失,g取10m/s2.求:
(1)小球出D点的速度v;
(2)水平轨道BC的长度x;
(3)小球开始下落的高度h.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示,质量为m的物体置于倾角为θ的斜面上,处于静止状态,斜面对物体的支持力为N1,对物体的摩擦力为f1.若斜面体沿水平面向左加速运动,此时斜面对物体的支持力为N2,对物体的摩擦力为f2,则以下关系有可能的是(  )
A.N2>N1,f2>f1B.N2>N1,f2<f1C.N2<N1,f2<f1D.N2<N1,f2>f1

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,MN和PQ是平行、光滑、间距L=1m、足够长且不计电阻的两根竖直固定金属杆,其最上端通过电阻R相连接,R=5Ω.R两端通过导线与平行板电容器连接,电容器上下两板距离d=1m.在R下方一定距离有方向相反、无缝对接的两个沿水平方向的匀强磁场区域\*MERGEFORMAT I和Ⅱ,磁感应强度均为B=2T,其中区域I的高度差h1=3m,区域Ⅱ的高度差h2=1m.现将一阻值r=5Ω、长L=1m的金属棒a紧贴MN和PQ,从距离区域I上边缘h=5m处由静止释放;a进入区域I后即刻做匀速直线运动,在a进入区域I的同时,从紧贴电容器下板中心处由静止释放一带正电的微粒A.微粒A的比荷$\frac{q}{m}$=2C/kg,重力加速度g=10m/s2,空气阻力不计.求:
(1)金属棒a的质量M;
(2)在a穿越磁场的整个过程中,微粒发生的位移大小x.
(不考虑电容器充、放电对电路的影响及充、放电时间)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.汽车在沪宁高速公路上正常行驶速率为120km/h,汽车刹车产生的最大加速度为8m/s2,某天有雾,能见度约为24m,为安全行驶,避免追尾相撞,汽车行驶的速度的最大值约为16.(设司机反应时间为0.5s)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,一个重40N的光滑重球被一根细绳挂在竖直墙壁上的A点,绳子和墙壁的夹角θ为37°;取cos37°=0.8,sin37°=0.6.求:
(1)绳子对重球的拉力T的大小;
(2)墙壁对重球的支持力N的大小.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.观光旅游、科学考察经常利用热气球,保证热气球的安全就十分重要.科研人员进行科学考察时,气球、座舱、压舱物和科研人员的总质量为M=800kg,在空中停留一段时间后,由于某种故障,气球受到的空气浮力减小,当科研人员发现气球在竖直下降时,气球速度为v0=2m/s,此时开始计时经过t0=4s时间,气球匀加速下降了h1=16m,科研人员立即抛掉一些压舱物,使气球匀速下降.不考虑气球由于运动而受到的空气阻力,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)气球加速下降阶段的加速度大小a.
(2)抛掉的压舱物的质量m是多大?
(3)抛掉一些压舱物后,气球经过时间△t=5s,气球下降的高度是多大?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.某物理兴趣小组为获得当地重力加速度值,设计了如下实验,并进行了系列探究过程,假设你也是其中一员,请补充完整横线部分内容:

(1)操作过程;
①将打点计时器固定在铁架台上,如图1所示;
②将接有重物的纸带沿竖直方向穿过打点计时器的限位孔;
③先接通电源,再释放纸带;
④获得点迹清晰的几条纸带
(2)探究过程:其中一条纸带的点迹及数据如图2所示.(图中直尺的单位为cm,点O为纸带上记录到的第一点,点A、B、C、D…依次表示点O以后连续的各点.已知打点计时器每隔T=0.02s打一个点)
①小组成员量出DF间的距离为3.60cm,计算出打点计时器打下点E时的速度vE=0.9m/s;
②小组成员量出FH间的距离为5.20cm,计算出打点计时器打下点G时的速度vG=1.3m/s;
③利用g=$\frac{{v}_{G}-{v}_{E}}{△t}$得出g=10m/s2
④利用a=$\frac{{x}_{FH}-{x}_{DF}}{{t}^{2}}$得出g=10m/s2

查看答案和解析>>

同步练习册答案