分析 (1)棒第一次与地面碰撞弹起上升过程中,环由于惯性继续向下运动,受到向上的滑动摩擦力,大小为kmg,棒向上运动,受到向下的滑动摩擦力,大小为kmg,故可以根据牛顿第二定律分别求出环的加速度.
(2)棒运动的总路程为原来下降的高度H,加上第一次上升高度的两倍,对棒受力分析可以求得棒的加速度的大小,在由运动学公式可以求得上升的高度.
(3)根据能量守恒求得环相对于棒滑动的距离
解答 解:(1)第一次碰地后,环和的加速度大小为a,根据牛顿第二定律可知:kmg-mg=ma
解得:a=(k-1)g
(2)设棒第一次落地的速度大小为v1,根据动能定理可知:$2mgh=\frac{1}{2}{mv}_{1}^{2}$,
解得:${v}_{1}=\sqrt{2gh}$
棒第一次弹起后上升的最大高度为h1;有:${h}_{1}=\frac{{v}_{1}^{2}}{2a}$
棒运动的路程为:$S=h+2{h}_{1}=\frac{(k+3)h}{k+1}$
(3)据能量守恒列式,可知:$kmgL=\frac{1}{2}×2{mv}_{1}^{2}+mgL$,
解得:$L=\frac{2h}{k-1}$
答:(1)棒第一次与地面碰撞后弹起上升的过程中,环的加速度大小a为(k-1)g;
(2)从断开轻绳到棒与地面第二次碰撞的瞬间,棒运动的路程s为$\frac{(k+3)h}{k+1}$;
(3)从断开轻绳到棒和环都静止的过程中,环相对于棒滑动的距离L为$\frac{2h}{k-1}$
点评 本题考查功能关系以及牛顿第二定律的综合应用,属于力学综合问题,注意:求摩擦力总功应用能量的守恒来解决本题可以很简单的求出结果,
这样既能够简化解题的过程还可以节约宝贵的时间,所以在平时一定要考虑如何解题能够简单快捷
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 1s | B. | 2s | C. | ($\sqrt{2}$-1)s | D. | $\sqrt{2}$s |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2r | B. | $\frac{9}{5}$r | C. | $\frac{11}{5}$r | D. | $\frac{13}{5}$r |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体将从传送带的左边离开 | |
B. | 物体将从传送带的右边离开 | |
C. | 物块离开传送带的速度为3m/s | |
D. | 传送带对物块先做负功、后一直做正功直至落下传送带 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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