分析 (1)对两物体进行受力分析,应用牛顿第二定律即可求得加速度;
(2)由(1)求得B落地时的速度,然后对B落地后的A进行受力分析,应用牛顿第二定律求得加速度,再根据匀减速运动规律求得位移,即可得到最大距离.
解答 解:(1)由于绳子不可伸长,故物体A、B的加速度都为a,设绳子张力为T,物体A的质量为m,则物体B的质量为3m,那么由牛顿第二定律可得:
对A:T-mgsin37°-μmgcos37°=ma;对B:3mg-T=3ma;
所以,$a=\frac{3mg-mgsin37°-μmgcos37°}{4m}$=$\frac{3-sin37°-μcos37°}{4}g=\frac{1}{2}g$;
(2)设B落地时的速度大小为v,则${v}^{2}=aL=\frac{1}{2}gL$;
B落地后,在A向上滑行的过程中,由牛顿第二定律可得:mgsin37°+μmgcos37°=ma′;所以,a′=(sin37°+μcos37°)g=g;
那么A在B落地后还能向上滑行的距离为$x′=\frac{{v}^{2}}{2a′}=\frac{\frac{1}{2}gL}{2g}=\frac{1}{4}L$;
所以,A在斜面上向上能运动的最大距离$x=\frac{1}{2}L+x′=\frac{3}{4}L$;
答:(1)B落地前运动的加速度的大小为$\frac{1}{2}g$;
(2)A物体在斜面上向上运动的最大距离为$\frac{3}{4}L$.
点评 运动学问题,一般先对物体进行受力分析得到合外力,然后应用牛顿第二定律求得加速度,即可根据运动学规律得到物体的运动状态,求解速度、位移、时间等问题.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 对接过程中,“天舟一号”和“天宫二号”都可视为质点 | |
B. | 对接成功后,研究它们的运行周期时,可以视为质点 | |
C. | 对接成功后,“天舟一号”和“天宫二号”就静止在太空中 | |
D. | 对接成功后,以“天舟一号”为参考系“天宫二号”在做匀速运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 太阳辐射的高能粒子在地球附近受到安培力的作用 | |
B. | 地球自转时对太阳光线的反射 | |
C. | 宇宙射线受到地球磁场的作用飞向地球两极并撞击大气层产生的光辐射 | |
D. | 由于地球两极大气层稀薄而对太阳光的折射现象 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 验电器指针带正电 | |
B. | 验电器指针带负电 | |
C. | 改用紫色弧光灯照射锌板时,原来不带电的验电器的指针能张开一个角度 | |
D. | 改用黄色弧光灯照射锌板时,只要光足够强,原来不带电的验电器的指针一定能张开-个角度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 金属棒刚开始运动时的加速度大小为10 m/s2 | |
B. | 金属棒稳定下滑时的速度大小为5.2m/s | |
C. | 金属棒稳定下滑时金属棒两端的电势差UMN为5.2 V | |
D. | 金属棒稳定下滑时,重力做功功率等于小灯泡的热功率 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | h=$\frac{GM}{{v}^{2}}$-R | B. | h=$\frac{GM}{{v}^{2}}$+R | C. | h=$\frac{GM}{{v}^{\;}}$-R | D. | h=$\frac{GM}{{v}^{2}}$ |
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