分析 (1)分别对A和B进行受力分析,结合牛顿第二定律即可求出加速度和绳子的拉力;
(2)B先做加速运动,由运动学的公式求出B进入管子前的速度;之后B做减速运动,分别对A与B进行受力分析,求出加速度和位移,最后结合功能关系即可求出;
(3)随着A的质量增大,B的加速度也增大,通过受力分析即可求出二者的加速度,找出临界条件,然后分析B是否穿过细管.
解答 解:(1)释放后,设绳子的拉力为T,对A:Mg-T=Ma
对B:T-mg=ma
得 a=5m/s2 T=15N
(2)B刚进入管中时,此时B速度为:$v{\;}_0^2=2ax$
所以:v0=2m/s
由题意知,B作减速运动,A相对于绳出现滑动,设绳子与A之间的摩擦力是Fm 对B:mg+F1-Fm=ma1
a1=2m/s2
对A:Mg-Fm=Ma2
得:a2=4m/s2
$h=\frac{v_0^2}{{2{a_1}}}$=1m $t=\frac{v_0}{a_1}$=1s
${x_A}={v_0}t+\frac{1}{2}{a_2}{t^2}$=4m
△E=F1h+Fm(xA-h)=64J
(3)随着A的质量增大,B的加速度也增大,A、B出现相对滑动时,
对A Mg-F2=Mam
对B Fm-mg=mam
得 am=8m/s2
M=9kg即A的质量为9kg时A、B出现相对滑动
故B 进入管中最大速度为$v_m^2=2{a_m}x$
B进入管中运动距离为:${h_m}=\frac{v_m^2}{{2{a_1}}}=1.6m<2m$
故B不能穿越细管
答:(1)刚释放A、B时绳中的拉力是15N;
(2)B在管中上升的高度及B上升过程中A、B组成的系统损失的机械能是64J;
(3)B不能穿越细管.
点评 本题考查功能关系以及牛顿第二定律的应用,解决本题的关键理清物体的运动情况,运用牛顿第二定律和运动学公式进行求解.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 动能一直减小 | B. | 重力势能一直减小 | ||
C. | 所受合外力先增大后减小 | D. | 动能和重力势能之和一直减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 链式反应在任何条件下都能发生 | |
B. | 放射性元素的半衰期随环境温度的升高而缩短 | |
C. | 中等核的比结合能最大,因此这些核是最稳定的 | |
D. | 根据E=mc2可知,物体所具有的能量和它的质量之间存在着简单的正比关系 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | a带正电 | |
B. | a的场强方向沿该处等势面的切线方向 | |
C. | 同一检验电荷,在A点受到的电场力大于在B点受到的电场力 | |
D. | 正检验电荷从A点移到B点,电场力做正功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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