分析 (1)由机械能守恒定律求出滑块到达B点时的速度.
(2)由平抛运动知识求出M的水平位移,然后由几何知识求出M的位移,由运动学公式求出M的加速度,由牛顿第二定律求出拉力大小.
(3)由牛顿第二定律求出加速度,由运动学公式可以求出滑块的运动时间.
解答 解:(1)m由A到B过场中,由机械能守恒定律得:mgR=$\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}$
解得:vB=5m/s
(2)m离开B后做平抛运动的水平位移x=vBt=5m
由几何关系可得M的位移为:s=$\frac{x-{x}_{0}}{cos37°}$=$\frac{5-3}{0.8}m=2.5m$
设滑块M向上运动的加速度为a,由s=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$
可得a=5m/s2
由牛顿第二定律可得:F-Mgsin37°-μMgcos37°=Ma
解得:F=13N
(3)撤去拉力后,滑块M沿斜面上滑过程的加速度:
(M+m)gsin37°+μ(M+m)gcos37°=(M+m)a1
a1=gsin37°+μgcos37°=8m/s2
上滑时间t1=$\frac{v}{{a}_{1}}=\frac{3.2}{8}s=0.4s$
上滑位移s1=$\frac{{v}^{2}}{2{a}_{1}}=\frac{3.{2}^{2}}{2×8}s$=0.64m
滑块M沿斜面下滑过程的加速度a2=gsin37°-μgcos37°=4m/s2
下滑过程s+s1=$\frac{1}{2}{a}_{2}{t}_{2}^{2}$
解 得:${t_2}=\sqrt{\frac{{2({s+{s_1}})}}{a_2}}=\sqrt{\frac{{2({2.5+0.64})}}{4}}s=1.25s$
所以返回所用的时间为:t=t1+t2=(0.4+1.25)s=1.65s
答:(1)滑块离开至B点时的速度大小5m/s;
(2)拉力F大小13N;
(3)小车在碰撞后在斜面上运动的时间1.65s.
点评 本题是多体多过程问题,分析清楚物体运动过程是正确解题的关键,应用机械能守恒定律、牛顿定律、运动学公式即可正确解题.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 同一温度下,氧气分子速率呈现出“中间多、两头少”的分布规律 | |
B. | 随着温度升高,每一个氧气分子的速率都增大 | |
C. | 温度越高,分子的热运动越剧烈 | |
D. | 随着温度的升高,氧气分子的平均动能一定增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\frac{R+{h}_{1}}{R+{h}_{2}}$ | B. | $\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{(R+{h}_{2})^{2}}{(R+{h}_{1})^{2}}$ | ||
C. | $\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{R+{h}_{1}}{R+{h}_{2}}$ | D. | $\frac{{v}_{1}}{v}$=$\sqrt{\frac{R+{h}_{1}}{R}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 测得小强的反应时间约为0.14s | B. | 测得小强的反应时间约为0.20s | ||
C. | 测得小龙的反应时间约为0.14s | D. | 测得小龙的反应时间约为0.20s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 只将S1从2拨向1时,电流表示数变小 | |
B. | 只将S2从4拨向3时,电流表示数变大 | |
C. | 只将S3从闭合变为断开,电阻R2两端电压增大 | |
D. | 只将变阻器R3的滑动触头上移,变压器的输入功率减小 |
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