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15.如图所示,用两细绳系着一质量m=($\sqrt{3}$+1)kg的物体,1、2两细绳与水平车顶的夹角分别为45°和60°.取重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力,计算结果可用根式表示.
(1)若小车向左作匀速直线运动,分别求两绳拉力的大小;
(2)若让小车向左做加速度a=10m/s2的匀加速直线运动,当物体与车保持相对静止时,求绳2与水平方向的夹角及绳2对物体的拉力的大小.

分析 (1)通过受力分析由共点力平衡即可求得拉力
(2)这是个临界问题,对物体受力分析,假设绳1受到的拉力为0时,绳2与水平方向夹角为θ,运用牛顿第二定律列方程求解.对结果进行检验

解答 解:(1)小车匀速运动时,由共点力平衡可知:
${F}_{1}^{\;}cos45°={F}_{2}^{\;}cos60°$
${F}_{1}^{\;}sin45°+{F}_{2}^{\;}sin60°=mg$
解得${F}_{1}^{\;}=10\sqrt{2}N$
${F}_{2}^{\;}=20N$
(2)小车向左加速度$a=10m/{s}_{\;}^{2}$的匀加速直线运动时,绳2对物体的拉力大小为F,与水平方向的夹角为θ,绳1受到的拉力为0,由牛顿第二定律可知:
Fsinθ=mg
Fcosθ=ma
解得:$F=10(\sqrt{6}+\sqrt{2})N$
θ=45°
由于θ=45°<60°,即假设成立
答:(1)若小车向左作匀速直线运动,两绳拉力的大小分别为$10\sqrt{2}N$、20N;
(2)若让小车向左做加速度a=10m/s2的匀加速直线运动,当物体与车保持相对静止时,绳2与水平方向的夹角45°及绳2对物体的拉力的大小$10(\sqrt{6}+\sqrt{2})N$.

点评 本题关键是对小球受力分析,根据牛顿第二定律列出方程求解出各个力的表达式,然后进行讨论.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

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A.ab之间的弹簧一定是压缩的B.b受到的摩擦力大小为f
C.c受到的摩擦力大小为$\sqrt{3}$fD.d受到的摩擦力大小为2f

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11.如图所示,光滑轨道ABCD是大型游乐设施过山车轨道的简化模型,最低点B处的入、出口靠近但相互错开,C是半径为R的圆形轨道的最高点,BD部分水平,末端D点与右端足够长的水平传送带无缝连接,传送带以恒定速度v逆时针转动,现将一质量为m的小滑块从轨道AB上某一固定位置A由静止释放,滑块能通过C点后再经D点滑上传送带,则(  )
A.固定位置A到B点的竖直高度可能为2R
B.滑块在传送带上向右运动的最大距离与传送带速度v无关
C.滑块一定能重新回到出发点A处
D.传送带速度v越小,滑块与传送带摩擦产生的热量越少

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图甲所示,倾斜传送带倾角θ=37°.两端A、B间距离L=4m.传送带以4m/s的速度沿顺时针转动.一质量为m=1kg的滑块从传送帶顶端B点由静止开始下滑.运动到A时用时t=2s.取g═10m/s2.sin37°=0.6;cos37°=0.8.
(1)求滑块与传送带间的动摩擦因数μ;
(2)如图乙所示,若该滑块改在传送带的底端A,现用一沿传送带斜面向上的大小为F=6N的恒定拉力拉滑块,使其由静止沿传送带向上运动,当速度与传送带速度相等时,撤去拉力,求滑块运动到传送带顶端时的速度大小vB(结果保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.关于牛顿第二定律,下列说法正确的是(  )
A.根据公式F=ma可知,物体所受的合外力跟其运动的加速度成正比
B.根据F=$\frac{F}{a}$可知,物体的质量与其运动的加速度成反比
C.根据F=$\frac{F}{a}$可知,物体的质量与其所受合外力成正比
D.根据F=$\frac{F}{a}$可知,物体的加速度大小与其所受合外力成正比

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20.民用航空客机的机舱,除了有正常的舱门和舷梯连接,供旅客上下飞机,一般还设有紧急出口.发生意外情况的飞机在着陆后,打开紧急出口的舱门,会自动生成一个由气囊构成的斜面,机舱中的人可沿该斜面滑行道地面上来,该过程的示意图如图所示.某机舱离气囊底端的竖直高度AB=3.0m,气囊构成的斜面长AC=5.0m,CD段为与斜面平滑连接的水平地面.一个质量m=60kg的人从气囊上由静止开始滑下,人与气囊、地面间的动摩擦因数均为μ=0.5.不计空气阻力,取g=10m/s2.求:

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