分析 (1)A和B第一次下降时,都是做自由落体运动,当木棒与地面相碰后,木棒开始向上做匀减速运动,圆环A在摩擦力的作用下,向下做加速运动,分析木棒的运动情况可知,木棒的速度小于圆环A的速度,木棒受到的摩擦力始终向下,由牛顿第二定律求出加速度,再由位移公式可以计算出木棒的长度.
(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,再由运动学公式可以求得上升的高度;
(3)整个过程中能量的损失都是由于摩擦力对物体做的功,所以根据能量的守恒可以较简单的求得摩擦力对环及棒做的总功.
解答 解:B再次着地时共用时 t=$\frac{2v}{{a}_{B}}$
对A物体:mg-f=maA
在此时间内A的位移Xa=vt+$\frac{1}{2}$aAt2
要在B再次着地前A不脱离B,木棒长度L必须满足条件Xa≤L
解得:L≥$\frac{{{8m}^{2}g}^{2}h}{{(mg+f)}^{2}}$
(2)设以地面为零势能面,向上为正方向,棒第一次落地的速度大小为v1
由机械能守恒$\frac{1}{2}×2m{{v}_{1}}^{2}=2mgH$
解得 ${v}_{1}=\sqrt{2gH}$
设棒弹起后的加速度a棒
由牛顿第二定律 a棒=-(k+1)g
棒第一次弹起的最大高度${H}_{1}=-\frac{{{v}_{1}}^{2}}{2{a}_{棒}}$
解得 ${H}_{1}=\frac{H}{k+1}$
棒运动的路程 S=H+2H1=$\frac{k+3}{k+1}H$
(3)设环相对棒滑动距离为l
根据能量守恒 mgH+mg(H+l)=kmgl
摩擦力对棒及环做的总功为:W=-kmgl
解得:$W=-\frac{2kmgH}{k-1}$.
答:(1)若k<1,在B再次着地前,要使A不脱离B,B至少应该为大于等于$\frac{{{8m}^{2}g}^{2}h}{{(mg+f)}^{2}}$
(2)若k>1,
①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$\frac{k+3}{k+1}H$
②从断开轻绳到棒和环都静止.摩擦力对环及棒做的总功W为$-\frac{2kmgH}{k-1}$
点评 本题综合性较强,涉及多过程运动分析,难点在于分析棒和环的相对运动,进而得出位移,最后一个重要知识点是摩擦生热的计算.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 滑动变阻器R的阻值变小 | B. | 灯泡L变暗 | ||
C. | 电源的内功率增大 | D. | 电容器C的电荷量增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若断开电键S,电容器所带电荷量变大,带电微粒向上运动 | |
B. | 只调节电阻R3的滑动端P2向上端移动,电源消耗的功率变大,电阻R3中有向上的电流 | |
C. | 只调节电阻R2的滑动端P1向下端移动时,电压表示数变大,带电微粒向下运动 | |
D. | 只逐渐增大R1的光照强度,电阻R0消耗的电功率变大,电阻R3 中有向上的电流 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电源的作用是在电源内部把电子由负极搬运到正极,保持两极之间有电压 | |
B. | 电源把正、负电荷分开的过程是把其他形式的能转化为电能的过程 | |
C. | 电荷的移动形成电流 | |
D. | 只要电路中有电源,电路中就会形成持续的电流 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在运动过程中,A质点总比B质点运动得快 | |
B. | 当t=t1时,两质点的位移相同 | |
C. | 当t=t1时,两质点的速度相等 | |
D. | 当t=t1时,A、B两质点的加速度都大于零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 运用逻辑推理的方法否定了亚里士多德关于重的物体下落的快,轻的物体下落的慢的论断 | |
B. | 提出了落体运动一定是一种最简单的变速运动,即加速度随时间应该是均匀变化的 | |
C. | 通过对斜面上小球运动的研究,得出小球沿斜面滚下的运动是匀加速直线运动,合理外推出当倾角增大到90°时,即自由落体运动也会保持匀加速运动的性质 | |
D. | 伽利略通过数学推演并用小球在斜面上运动验证了位移与时间的平方成正比 |
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