分析 分别对撤去力F前后对环受力分析,根据牛顿第二定律列方程求解出环的加速度拉力a,再根据位移时间关系求得到达B点时的时间和速度,到达C的过程分为两部分,一为匀减速上升时到达C点,二是到达最高点后再加速下滑时经过C点,故时间有两个答案.
解答 解:圆环从A到B的过程中做匀加速直线运动,设所用时间为t1,由受力分析和牛顿第二定律得:
沿着直杆方向有:Fcos37°-mgsin37°-μFN=ma1
垂直直杆方向有:FN+Fsin37°=mgcos37°
联立解得:a1=1m/s2
根据sAB=$\frac{1}{2}{a}_{1}{{t}_{1}}^{2}$
得:t1=4s
圆环到达B点的速度为:
vB=a1t1=4m/s
撤去力后向上运动过程,对圆环受力分析,由牛顿第二定律得:
mgsin37°+μmgcos37°=ma2,
解得加速度大小为:a2=10m/s2;
圆环减速到零时间为t0,运动距离为s,则:vB=a2t0,解得:t0=0.4s
则s=$\frac{1}{2}{a}_{2}{{t}_{0}}^{2}=\frac{1}{2}×10×0.16$=0.8m,
若环向上经过C点,则有:sBC=vBt2-$\frac{1}{2}{a}_{2}{{t}_{2}}^{2}$;
代入数据解得:t2=0.2s,或者t2=0.6s(舍去)
当环运动到最高点,将再次向下匀加速运动,则由牛顿第二定律得:
mgsin37°-μmgcos37°=ma3,
代入数据解得:a3=2m/s2
环从最高点下滑到C点时发生的位移为:
x=s-sBC=0.2m
由x=$\frac{1}{2}{a}_{3}{{t}_{3}}^{2}$得:t3=$\frac{\sqrt{5}}{5}$s;
所以,圆环从A点到达C点所用的时间:
t=t1+t2=4.2s
或者为:t=t1+t0+t3=$\frac{22+\sqrt{5}}{5}$s.
答:此环从A点到达C点所用的时间为4.2s或$\frac{22+\sqrt{5}}{5}$s.
点评 掌握解决动力学两类基本问题的方法和思路:一已知物体的运动求物体的受力,二是已知物体的受力求物体的运动情况.解决这两类问题的关键是桥梁根据牛顿第二定律求出加速度a.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
U/A | 0 | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.40 | 2.80 |
I/mA | 0 | 0.9 | 2.3 | 4.3 | 6.8 | 12.0 | 19.0 | 30.0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在光电效应现象中,入射光的频率越高金属的逸出功越大 | |
B. | 玻尔将量子观点引入原子领域,成功解释了氢原子线状谱线的成因 | |
C. | ${\;}_{92}^{238}$U→${\;}_{90}^{234}$Th+${\;}_{2}^{4}$He和${\;}_{92}^{238}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{56}^{141}$Ba+${\;}_{36}^{92}$Kr+3${\;}_{0}^{1}$n两方程都是重核裂变方程 | |
D. | 2kg的${\;}_{88}^{228}$Ra经过两个半衰期的时间有1.5kg${\;}_{88}^{228}$Ra已经发生了衰变 | |
E. | 原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
卫星 | 距土星球心的距离r/km | 半径R/km | 质量m/kg | 发现者 | 发现日期 |
土卫五 | 527000 | 765 | 2.49×1021 | 卡西尼 | 1672年 |
土卫六 | 1222000 | 2575 | 1.35×1023 | 惠更斯 | 1655年 |
A. | 土卫五公转的角速度较小 | B. | 土卫六的公转周期较小 | ||
C. | 土卫五表面的重力加速度较大 | D. | 土星对土卫六的万有引力较大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 研究火星探测器从地球到火星的飞行轨迹时,可以将探测器看成质点 | |
B. | 运动员推出的铅球的运动可以认为是自由落体运动 | |
C. | 在地球上不同的地方,重力加速度g的方向均为垂直向下 | |
D. | 加速度大小不变的运动不一定是匀变速直线运动 |
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