分析 (1)同时释放两物体,由于斜面光滑,两个物体组成的系统只有重力做功,机械能守恒,即可根据系统的机械能守恒求解A刚到地面时的速度大小.
(2)要使A、B两物体相对斜面都不动,加速度相同,斜面可能向右做匀加速运动,也可能向右做匀减速运动,分两种情况,分别对A、B两个物体,运用牛顿第二定律列式,即可解答
解答 解:(1)设A刚落地时的速度为v,
设绳子的拉力为T
对A:mgsin60°-T=ma(1)
对B:T-mgsin30°=ma(2)
(1)+(2)得到:$a=\frac{{(\sqrt{3}-1)}}{4}$
对A由运动学公式:,v2=2ax且x=2h
得:$v=\sqrt{(\sqrt{3}-1)gh}$
(2)情形A一:当斜面体向右做匀加速直线运动时,加速度方向水平向右,沿垂直斜面和平行斜面方向建立坐标系进行正交分解
对A物体:$T-{m_A}gsin{60^0}={m_A}acos{60^0}$
对B物体:mgsin30°-T=macos30°
解得:${m_A}=\frac{{mg-\sqrt{3m}a}}{{\sqrt{3}g+a}}$
由等式右侧的分子得,加速度的大小应满足$0<a<\frac{{\sqrt{3}}}{3}g$
加速度a越大,A物体的质量越小,A物体质量应满足$0<{m_A}<\frac{{\sqrt{3}}}{3}m$
情形二:当斜面体向右做匀减速直线运动时,加速度方向水平向左
对A物体:${m_A}gsin{60^0}-T={m_A}acos{60^0}$
对B物体:T-mgsin30°=macos30°
解得:${m_A}=\frac{{mg+\sqrt{3}ma}}{{\sqrt{3}g-a}}$
由等式右侧的分母得,加速度的大小应满足$0<a<\sqrt{3}g$
加速度a越大,A物体的质量越大,A物体质量应满足${m_A}>\frac{{\sqrt{3}}}{3}m$
答:(1)若A的质量也为m,由静止同时释放两物体,求当A刚到地面时的速度大小为$\sqrt{(\sqrt{3}-1)gh}$
(2)①物体A的质量mA应该满足的条件:$0<{m_A}<\frac{{\sqrt{3}}}{3}m$②加速度a应该满足的条件为$0<a<\sqrt{3}g$.
点评 对于连接体问题,常常有两种方法研究:一是机械能守恒;二是牛顿第二定律.本题采用隔离法由牛顿第二定律解答加速度问题,分析时要抓住两个物体之间的联系,比如加速度相同,绳子拉力大小相等.
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A. | 电源的输出功率先变小后变大 | |
B. | 电源的输出功率先变大后变小 | |
C. | 滑动变阻器消耗的功率先增大后减小 | |
D. | 定值电阻R0上消耗的功率一直变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | N•m2/C2 | B. | C2/(N•m2) | C. | N•m2/C | D. | N•C2/m2 |
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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:选择题
A. | 450N | B. | 500N | C. | 550N | D. | 600N |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A、B卫星的线速度vA>vB | |
B. | A、B卫星受到的万有引力一定有FA>FB | |
C. | T可能小于TA | |
D. | T一定大于TA |
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