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
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{1}{2}$mg,$\frac{\sqrt{3}}{2}$mg | B. | $\frac{\sqrt{3}}{4}$mg,$\frac{1}{2}$mg | C. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$mg,$\frac{1}{2}$mg | D. | $\frac{1}{2}$mg,$\frac{\sqrt{3}}{4}$mg |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | N2>N1,f2>f1 | B. | N2>N1,f2<f1 | C. | N2<N1,f2<f1 | D. | N2<N1,f2>f1 |
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