精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
17.如图甲所示,倾角为30°的光滑斜面固定在水平桌面边缘.轻绳跨过位于斜面顶端的轻滑轮连接A、B两个小滑块,斜面上方轻绳与斜面保持平行,竖直悬挂的滑块离地面足够高,滑轮与转轴之间的摩擦不计.第一次A悬空,B放在斜面上,B自斜面底端由静止开始运 动至斜面顶端时,A和B组成系统的总动能为Ek;第二次,将A和B位置互换,使B悬空,A放在斜面上,发现A自斜面底端由静止开始运动至斜面顶端时,A和B组成系统的总动能为4Ek(重力加速度g已知).
(1)求两小滑块的质量之比;
(2)若将光滑斜面换成一个半径为R的半圆形光滑轨道,固定在水平桌面上,将这两个小物块用轻绳连接后,如图放置.将B从轨道边缘由静止释放,不计一切摩擦,求:B沿半圆形光滑轨道滑到底端时,A、B的速度大小.

分析 (1)根据机械能守恒,列式可求两两物体的质量之比;
(2)根据机械能守恒,结合速度的合成与分解即可求出.

解答 解:(1)设斜面的长度为l,A与B的质量分别为m1和m2,两次运动的过程中二者组成的系统的机械能守恒,则:
m1gl-m2glsin30°=Ek…①
m2gl-m1glsin30°=4Ek…②
联立可得:m1:m2=2:3…③
(2)在乙图中,设B到达最低点的速度为v2,A的速度为v1,则B的速度可以分解为沿绳子方向的分速度与垂直于绳子方向的分速度,如图:

由几何关系可得:${v}_{1}={v}_{2}cos45°=\frac{\sqrt{2}}{2}{v}_{2}$…④
下降的过程中B下降的距离为R,而A上升的距离为$\sqrt{2}$R,由机械能守恒得:
${m}_{2}gR-{m}_{1}g•\sqrt{2}R=\frac{1}{2}{m}_{1}{v}_{1}^{2}+\frac{1}{2}{m}_{2}{v}_{2}^{2}$…⑤
联立③④⑤解得:${v}_{1}=\sqrt{3-2\sqrt{2}}•\frac{\sqrt{gR}}{2}$,${v}_{2}=\sqrt{3-2\sqrt{2}}•\sqrt{\frac{gR}{2}}$
答:(1)两小滑块的质量之比为2:3;
(2)B沿半圆形光滑轨道滑到底端时,A、B的速度大小分别为$\sqrt{3-2\sqrt{2}}•\frac{\sqrt{gR}}{2}$和$\sqrt{3-2\sqrt{2}}•\sqrt{\frac{gR}{2}}$.

点评 该题考查机械能守恒,解得该题的关键是理解在乙图中A与B的速度大小是不相等的.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,灯L1、L2完全相同,带铁芯的线圈L的电阻可忽略,则(  )
A.S闭合瞬间,L1、L2同时发光,接着L1变暗,L2更亮,最后L1熄灭
B.S闭合瞬间,L1不亮,L2立即亮
C.S闭合瞬间,L1、L2都不立即亮
D.闭合S,电路稳定后再断开S的瞬间,L2熄灭,L1比L2(稳定时亮度)更亮

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

8.已知地球半径为R,表面重力加速度为g,一昼夜时间为T,万有引力常量为G,忽略地球自转的影响.试求:
(1)第一宇宙速度;
(2)近地卫星的周期;
(3)同步卫星高度;
(4)地球平均密度.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

5.某同学利用频闪照相法验证机械能守恒定律.该同学将一质量为m=0.2kg的小球竖直上抛,获得部分运动过程的频闪照片如图所示.已知图中所标数据为实际距离,频闪仪每隔0.05s闪光一次,当地重力加速度为10m/s2.该同学通过计算得到不同时刻的速度如下表:
时刻t2t3t4t5
速度(m/s)5.595.084.58 
(1)根据频闪照片上的数据计算t5时刻小球的速度v5=4.08m/s;
(2)从t2时刻到t5时刻,小球重力势能的增加量△Ep=1.45J,动能的减少量△Ek=1.46J. 在误差允许的范围内,若△Ep与△Ek近似相等,就能验证机械能守恒定律.(以上结果均保留三位有效数字)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.超级电容器又叫双电层电容器,是一种新型储能装置.它具有功率密度高、充放电时间短、循环寿命长、工作温度范围宽等特点.如图为一款超级电容器,其标有“3V,3000F”,则可知(  )
A.电压为0时,该电容器的电容为0
B.电压为2V时,该电容器的电容为2000F
C.该电容器正常工作时的电荷量为9000C
D.该电容器正常工作时的电荷量为1000C

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.静止在水平地面的物块,受到水平向右的拉力F的作用,F随时间t的变化情况如图所示.设物块与地面间的最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,且为1N,则(  )
A.0~1s时间内,物块的加速度逐渐增大
B.第3s末,物块的速度最大
C.第3s末,物块的加速度为零
D.第7s末,物块的动能最大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示,虚线a、b、c是电场中的一簇等势线(相邻等势面之间的电势差相等),实线为一α粒子(24He重力不计)仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知(  )
A.a、b、c三个等势面中,a的电势最低
B.电子在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能小
C.β粒子在P点的加速度比Q点的加速度小
D.α粒子一定是从P点向Q点运动

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

6.质量为m=0.2kg的小球竖直向下以v1=6m/s的速度落至水平地面,再以v2=4m/s的速度反向弹回,小球与地面的作用时间t=0.2s,取竖直向上为正方向,(取g=10m/s2).求
(1)小球与地面碰撞前后的动量变化?
(2)小球受到地面的平均作用力是多大?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,固定的光滑金属导轨间距为L=1m,导轨电阻不计,上端a、b间接有阻值为R=1.5Ω的电阻,导轨平面与水平面的夹角为θ=30°,且处在磁感应强度大小为B=1T、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中.质量为m=0.4kg、电阻为r=0.5Ω的导体棒与固定弹簧相连后放在导轨上.初始时刻,弹簧恰处于自然长度,导体棒具有沿轨道向上的初速度v0=1m/s.整个运动过程中导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触.已知弹簧的劲度系数为k=10N/m,弹簧的中心轴线与导轨平行.
(1)求初始时刻通过电阻R的电流I的大小和方向;
(2)当导体棒第一次回到初始位置时,速度变为v=0.8m/s,求此时导体棒的加速度大小a;
(3)导体棒最终静止时弹簧的弹性势能为Ep=0.2J,求导体棒从开始运动直到停止的过程中,电阻R上产生的焦耳热Q.

查看答案和解析>>

同步练习册答案