分析 (1)静止时,先分析小球的受力情况,由平衡条件求墙壁对小球的弹力,再对整体,运用平衡条件求F的大小.
(2)撤去水平推力后,小球和斜面体均做匀加速直线运动,根据几何关系求出它们的位移关系,再由位移时间公式证明加速度关系.
(3)撤去推力后,求出小球下降的高度,再根据系统的机械能守恒求球着地瞬间斜面体的速度大小.
解答 解:(1)对小球分析:受到重力mg、墙壁的弹力F1、斜面体的支持力F2.如下图所示.
对小球由平衡条件得到 F1=mgtanα=mg
对整体整体平衡得到 F=F1=mg
(2)在撤去水平推力的瞬间,小球和斜面体之间的弹力突然减小
设在撤去水平推力后,小球和斜面体做匀加速直线运动的位移的大小分别是xm和xM,加速度的大小分别是am和aM,则由几何关系可知
$\frac{{x}_{m}}{{x}_{M}}$=tan45°
又 xm=$\frac{1}{2}{a}_{m}{t}^{2}$,xM=$\frac{1}{2}{a}_{M}{t}^{2}$
联立可得 am=aM
(3)由几何关系得到小球的重心位置下降高度△h=2Rcos45°=$\sqrt{2}$R
撤去水平推力后:
“小球+斜面体”系统机械能守恒得:
mg△h=$\frac{1}{2}m{v}_{m}^{2}$+$\frac{1}{2}M{v}_{M}^{2}$
小球和斜面体之间的速度关系 vm=vMtan45°
解得 vM=$\sqrt{2\sqrt{2}\frac{m}{M+m}gR}$
答:
(1)静止时,水平推力F的大小是mg.
(2)证明见上.
(3)撤去水平推力后,球着地瞬间斜面体的速度大小是$\sqrt{2\sqrt{2}\frac{m}{M+m}gR}$.
点评 本题涉及两个物体,首先要选好研究对象,对平衡问题,采用隔离法和整体法结合研究,比较简便.对两个物体都运动的情形,关键要分析出它们位移关系、速度关系和加速度关系.
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. | L1亮度变亮 | B. | L1亮度减弱 | C. | L2亮度不变 | D. | L2亮度减弱 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若氢原子核外电子从激发态n=3跃迁到n=2时发出的光子刚好能使某金属发生光电效应,则从激发态n=2跃迁到基态发出的光一定能使该金属发生光电效应 | |
B. | 用能量等于氘核结合能的光子照射静止氘核,不可能使氘核分解为一个质子和一个中子 | |
C. | 8 g的某放射性元素经两个半衰期后,其质量会变成2 g | |
D. | 氢原子放出光子后核外电子的动能会增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 变速杆挂人低速挡,是为了增大汽车的输出功率 | |
B. | 变速杆挂人低速挡,是为了能够提供较大的牵引力 | |
C. | 徐徐踩下加速踏板,是为了让牵引力对汽车做更多的功 | |
D. | 徐徐踩下加速踏板,是为了让汽车的输出功率保持为额定功率 |
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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:选择题
A. | ${\;}_{11}^{24}$Na→${\;}_{12}^{24}$Mg+${\;}_{-1}^{0}$e是原子核的β衰变 | |
B. | ${\;}_{2}^{3}$He+${\;}_{1}^{2}$H→${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{1}^{1}$H是原子核的α衰变 | |
C. | ${\;}_{2}^{4}$He+${\;}_{13}^{27}$Al→${\;}_{15}^{30}$P+${\;}_{0}^{1}$n 是原子核的人工转变 | |
D. | ${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{36}^{92}$Kr+${\;}_{56}^{141}$Ba+3${\;}_{0}^{1}$n是重核的裂变反应 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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