图3-2-19 如图3-2-19所示.长L=1.5 m.高h=0.45 m.质量M=10 kg的长方体木箱.在水平面上向右做直线运动.当木箱的速度v0=3.6 m/s时.对木箱施加一个方向水平向左的恒力F=50 N.并同时将一个质量m=1 kg的小球轻放在距木箱右端的P点(小球可视为质点.放在P点时相对于地面的速度为零).经过一段时间.小球脱离木箱落到地面.木箱与地面的动摩擦因数为0.2.其他摩擦均不计.取g=10 m/s2.求: (1)小球从离开木箱开始至落到地面所用的时间, (2)小球放在P点后.木箱向右运动的最大位移, (3)小球离开木箱时木箱的速度. 解析:(1)小球从离开木箱开始至落到地面所用的时间 由h=gt2.t= = s=0.3 s. (2)小球放到木箱上后相对地面静止.木箱的加速度为 a1== m/s2=7.2 m/s2 木箱向右运动的最大位移为:x1== m=0.9 m. (3)x1小于1 m.所以小球不会从木箱的左端掉下. 木箱向左运动的加速度为a2== m/s2=2.8 m/s2 设木箱向左运动的距离为x2时.小球脱离木箱x2=x1+=0.9 m+0.5 m=1.4 m 设木箱向左运动的时间为t2.由x=at2得t2= = s=1 s 小球刚离开木箱瞬间.木箱的速度方向向左.大小为v2=a2t2=2.8×1 m/s=2.8 m/s. 答案:2.8 m/s 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图3-2-19所示,质量为m的小球用水平轻弹簧系住,并用倾角为30°的光滑木板AB托住,小球恰好处于静止状态.当木板AB突然向下撤离的瞬间,小球的加速度大小为   (  ).

A.0              B.g             C.g            D.g

 

 

 

 

 

 

 

查看答案和解析>>

如图3-3-19所示,一辆小车静止在水平地面上,bc是固定在小车上的水平横杆,物块M穿在杆上,M通过细线悬吊着小物体mm在小车的水平底板上,小车未动时细线恰好在竖直方向上.现使小车向右运动,全过程中M始终未相对杆bc移动,Mm与小车保持相对静止,已知a1a2a3a4=1∶2∶4∶8,M受到的摩擦力大小依次为f1f2f3f4,则以下结论正确的是(  ).

图3-3-19

A.f1f2=1∶2                                B.f2f3=1∶2

C.f3f4=1∶2                                D.tan α=2tan θ

查看答案和解析>>

如图19-2-10所示,平面镜MNω rad/s的角速度绕垂直于纸面且过O点的轴转动.AB为一段圆弧形屏幕,它的圆心在O点,张角为60°.现在一束来自频闪光源的细平行光线,从一个固定方向射向平面镜的O点上,当光源每秒闪12次时,镜每转一周屏幕AB上出现的光点数最大可能是

A.3个                          B.6个                          C.12个                        D.24个

查看答案和解析>>

如图12-2-19(1)所示,两根足够长的直金属导轨MN、PQ平行放置在倾角为的绝缘斜面上,两导轨间距为L.M、P两点间接有阻值为R的电阻.一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直.整套装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向下.导轨和金属杆的电阻可忽略.让ab杆沿导轨由静止开始下滑,导轨和金属杆接触良好,不计它们之间的摩擦.

(1)由b向a方向看到的装置如图12-2-19(2)所示,请在此图中画出ab杆下滑过程中某时刻的受力示意图;

(2)在加速下滑的过程中,当ab杆的速度大小为时,求此时ab杆中的电流及其加速度的大小;

(3)求在下滑过程中,ab杆可以达到的速度最大值.

查看答案和解析>>

如图12-2-19(1)所示,两根足够长的直金属导轨MN、PQ平行放置在倾角为的绝缘斜面上,两导轨间距为L.M、P两点间接有阻值为R的电阻.一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直.整套装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向下.导轨和金属杆的电阻可忽略.让ab杆沿导轨由静止开始下滑,导轨和金属杆接触良好,不计它们之间的摩擦.

(1)由b向a方向看到的装置如图12-2-19(2)所示,请在此图中画出ab杆下滑过程中某时刻的受力示意图;

(2)在加速下滑的过程中,当ab杆的速度大小为时,求此时ab杆中的电流及其加速度的大小;

(3)求在下滑过程中,ab杆可以达到的速度最大值.

查看答案和解析>>


同步练习册答案