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9.如图甲所示,在竖直平面内有一个直角三角形斜面体,倾角θ为30°,斜边长为x0.斜面顶部安装一个小的定滑轮,跨过定滑轮细绳连接两个物体A、B(均可视为质点),其质量分别为m1、m2,m1与斜面摩擦因数为$\frac{{\sqrt{3}}}{6}$,滑轮摩擦不计.开始时A处于斜面最顶部O点,并取斜面底面所处的水平面为零重力势能面;B物体距离零势能面的距离为$\frac{x_0}{2}$.现对A物体施加一个平行斜面斜向下的恒力F,使A物体由静止起沿斜面向下运动.在B物体竖直上升过程中,B物体的机械能随上升高度h的变化规律如图乙,则结合图象可求:

(1)B物体最初的机械能E1
(2)B物体上升x0时的机械能E2
(3)恒力F的大小.

分析 (1)、(2)物体具有的机械能等于物体的动能与势能之和,利用图象信息即可求得机械能.
(3)利用机械能的概念求出上升x0时B物体的速度,再以AB组成的系统,再利用动能定理即可求得恒力的大小.

解答 解:(1)B物体最初的机械能 ${E_1}={E_{K1}}+{E_{P1}}=0+(-{m_2}g\frac{x_0}{2})=-\frac{1}{2}{m_2}g{x_0}$
(2)由图象中几何关系知,B物体上升x0时的机械能为 ${E_2}=3|{E_1}|=\frac{3}{2}{m_2}g{x_0}$
(3)上升x0时B物体的动能 ${E_{K2}}={E_2}-E_{P2}^{\;}=\frac{3}{2}{m_2}g{x_0}-{m_2}g\frac{x_0}{2}={m_2}g{x_0}=\frac{1}{2}{m_2}{v^2}$
上升x0时B物体的速度 $v=\sqrt{2g{x_0}}$
A、B运动过程中,由动能定理:$F{x_0}+{m_1}gsinθ{x_0}-μ{m_1}gcosθ{x_0}-{m_2}g{x_0}=\frac{1}{2}({m_1}+{m_2}){v^2}$
可得 $F=2{m_2}g+\frac{3}{4}{m_1}g$
答:
(1)B质点最初的机械能E1为-$\frac{1}{2}$m2gx0
(2)上升x0时B物体的机械能E2为$\frac{3}{2}$m2gx0
(2)恒力F的大小为(2m2g+$\frac{3}{4}{m}_{1}g$).

点评 本题主要考查了动能定理与运动学及牛顿第二定律的综合运用,利用好图象信息是解题的关键.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图,水平面粗糙,光滑半圆形轨道的半径为R,弹簧自由端D与轨道最低点C之间的距离为4R,一质量为m可视为质点的小物块自圆轨道中点B由静止释放,压缩弹簧后被弹回到D点恰好静止.已知小物块与水平面间的动摩擦因数为0.2,重力加速度为g,弹簧始终处在弹性限度内.

(1)求弹簧的最大压缩量和最大弹性势能;
(2)现把D点右侧水平面打磨光滑,且已知弹簧压缩时弹性势能与压缩量的二次方成正比.现使小物块压缩弹簧,释放后能通过半圆形轨道最高点A,求压缩量至少是多少?

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1.如图所示,小物体A在竖直平面内做匀速圆周运动,则小球A所受重力及杆对它的弹力F的受力示意图可能是(A、B选项中F方向与OA平行)(  )
A.B.C.D.

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17.如图所示,用长度相等的轻绳依次连接5000个质量均为m的小球,轻绳的左端固定在天花板上,右端施加一水平力使全部小球静止.若连接天花板的轻绳与水平方向的夹角为45°.则第2014个小球与第2015个小球之间的轻绳与水平方向的夹角α的正切值等于(  )
A.$\frac{2986}{5000}$B.$\frac{2014}{5000}$C.$\frac{2015}{5000}$D.$\frac{2014}{2986}$

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4.应用如图所示的实验器材来研究电磁感应现象及判定感应电流方向.
(1)在给出的实物图中,用实线作为导线完成其余部分电路的连接;
(2)将线圈L1插入L2中,合上开关,能使感应电流与原电流的绕行方向相反的实验操作步骤是D
(A)拔出软铁棒               (B)拨出线圈L1
(C)使变阻器滑片P左移         (D)使变阻器滑片P右移
(3)已知电流从灵敏电流计哪一侧接线柱流入时,指针就向那一侧偏转,若L1线圈通电后相当于S极在上端的条形磁铁,断开开关瞬间,灵敏电流计的指针向右偏转,则俯视情况下,L2线圈的绕向为顺时针.(填“顺时针”或“逆时针”)

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14.某同学尝试把一个灵敏电流表改装成温度表,他所选用的器材有:灵敏电流表(待改装),学生电源(电动势为E,内阻不计),滑动变阻器,单刀双掷开关,导线若干,导热性能良好的防水材料,标准温度计,PTC热敏电阻R1(PTC线性热敏电阻的阻值与摄氏温度t的关系为R1=a+kt,a>0,k>0).
设计电路如图所示,并按如下步骤进行操作
(1)该电路图连接好实验器材
(2)将滑动变阻器滑片P滑到a端(填“a”或“b”),单刀双掷开关S掷于c端(填“c”或“d”),调节滑片P使电流表满偏,并在以后的操作中保持滑片P位置不动,设此时电路总电阻为R,断开电路.
(3)容器中倒入适量开水,观察标准温度计,每当标准电流表的示数下降5℃,就将开关S置于d端,并记录此时的温度t和对应的电路表的示数I,然后断开开关,请根据温度表的设计原理和电路图,写出电流与温度的关系式(用题目中给定的符号)I=$\frac{E}{R+a+kt}$
(4)根据对应温度记录的电流表示数,重新刻制电流表的表盘,改装成温度表,根据改装原理,此温度表表盘刻度线的特点是:低温刻度在右侧(填“左”或“右”),刻度线分布是否均匀?否(填“是”或“否”)

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1.如图所示,人造卫星A、B在同一平面内绕地心O做匀速圆周运动.已知A,B连线在A、O连线间的夹角最大为θ,则卫星A,B的角速度之比$\frac{ω{\;}_{A}}{ω{\;}_{B}}$等于(  )
A.sin3θB.$\sqrt{si{n}^{3}θ}$C.$\frac{1}{si{n}^{3}θ}$D.$\sqrt{\frac{1}{si{n}^{3}θ}}$

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A.$\frac{1}{3}$WB.$\frac{1}{2}$WC.$\frac{2}{3}$WD.W

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19.如图,一木棒沿水平桌面运动一段位移s,若木棒与桌面的滑动摩擦力为f,则棒对桌面的摩擦力和桌面对棒的摩擦力做功分别为(  )
A.-fs,-fsB.fs,-fsC.-fs,0D.0,-fs

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