分析 (1)滑块滑离平板车后做平抛运动,根据平抛运动的分位移公式列式求解;
(2)滑块滑离平板车后落在A点过程,转盘转动k圈,根据等时性考虑即可;
(3)先根据牛顿第二定律判断滑块与平板车之间是否有相对滑动;然后对分别对平板车和滑块根据牛顿第二定律列式求解加速度,根据运动学公式并结合位移关系和时间关系列式求解即可.
解答 解:(1)滑块离开平板车后,做平抛运动的初速度为v,运动时间为t0,则:
h=$\frac{1}{2}g{t}_{0}^{2}$
R=vt0
解得:
v0=1m/s
(2)设圆盘转动的角速度为ω,为使滑块刚好落在A点,故滑块下落的时间为圆盘转动周期的整数倍,故:
t0=kT(k=1,2,3,…)
T=$\frac{2π}{ω}$
联立解得:
ω=5kπ rad/s(k=1,2,3,…)
(3)设M、m能一起运动的最大加速度为a0,此时作用在M上的水平外力为F0,则:
μmg=ma0
F0=(M+m)a0
解得:
F0=6N<F=8N,故滑块与平板车会发生相对滑动;
设平板车右端到达O′点的时间为t,平板车和滑块的加速度分别为a1、a2,位移分别为s1、s2,则:
F-μmg=Ma1
μmg=ma2
${s}_{1}=\frac{1}{2}{a}_{1}{t}^{2}$
${s}_{2}=\frac{1}{2}{a}_{2}{t}^{2}$
设此时滑块离开平板车右端的距离为s,速度为vm,则:
s=s1-s2
vm=a2t
此后滑块将做匀减速直线运动,其加速度的大小认为a2,直到以速度v滑离平板车,则:
${v}_{m}^{2}-{v}^{2}=2{a}_{2}s$
联立上述各式,解得:
S1=0.75m
答:(1)滑块滑离平板车时,滑块的速度为1m/s;
(2)圆盘转动的角速度应为5kπ rad/s(k=1,2,3,…);
(3)水平外力F对平板车的作用距离为0.75m.
点评 本题物体多、过程多、规律多,关键明确物体各个阶段的运动情况和受力情况,然后分阶段并结合平抛运动、匀变速直线运动、匀速圆周运动和牛顿第二定律的知识进行解决.
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A. | 交流电压表的示数为100 V | |
B. | 开关S接通后,氖泡的发光频率为50 Hz | |
C. | 开关S接通后1min内氖泡实际发光的时间为30 s | |
D. | 开关S接通前和接通后相比较,变压器的输出功率保持不变 |
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次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
R/Ω | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
I/A | 0.44 | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.25 |
U/V | 2.30 | 2.40 | 2.56 | 2.60 | 2.70 |
$\frac{1}{U}$/Ω-1 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
$\frac{1}{R}$/Ω-1 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
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