11.[解析] (1)卡车和A的加速度一致.由图知绳的拉力的分力使A产生了加速度.故有: mgcos α=m·g 解得cos α=.sin α=. 设地面对A的支持力为FN.则有 FN=mg-mgsin α=mg 由牛顿第三定律得:A对地面的压力为mg. (2)设地面对A弹力为零时.物体的临界加速度为a0.则 a0=gcot θ=g. 故当a2=g>a0时.物体已飘起.此时物体所受合力为mg. 则由三角形知识可知.拉力 F2== mg. [答案] (1)mg (2) mg 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

解析 (1)小球从曲面上滑下,只有重力做功,由机械能守恒定律知:

mghmv                                                       ①

v0 m/s=2 m/s.

(2)小球离开平台后做平抛运动,小球正好落在木板的末端,则

Hgt2                                                                                                                                                     

v1t                                                                                                               

联立②③两式得:v1=4 m/s

设释放小球的高度为h1,则由mgh1mv

h1=0.8 m.

(3)由机械能守恒定律可得:mghmv2

小球由离开平台后做平抛运动,可看做水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动,则:

ygt2                                                                                                                                                      

xvt                                                                                                                      

tan 37°=                                                                                                         

vygt                                                                                                                     

vv2v                                                       ⑧

Ekmv                                                      ⑨

由④⑤⑥⑦⑧⑨式得:Ek=32.5h                                                                      

考虑到当h>0.8 m时小球不会落到斜面上,其图象如图所示

答案 (1)2 m/s (2)0.8 m (3)Ek=32.5h 图象见解析

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解析 (1)整个装置沿斜面向上做匀速运动时,即整个系统处于平衡状态,

则研究A物体:fmAgsin θ=2 N,

研究整体:F=(mAmB)gsin θμ2(mAmB)gcos θ=21 N.

(2)整个装置沿斜面向上做匀加速运动,且AB恰好没有相对滑动,则说明此时AB之间恰好达到最大静摩擦力,

研究A物体:

fmaxfμ1mAgcos θ=2.4 N,

fmaxmAgsin θmAa

解得a=1 m/s2

研究整体:F-(mAmB)gsin θμ2(mAmB)gcos θ=(mAmB)a

解得F=23.4 N.

答案 (1)2 N 21 N (2)2.4 N 23.4 N

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解析 (1)设木板第一次上升过程中,物块的加速度为a物块,由牛顿第二定律kmgsin θmgsin θma物块

解得a物块=(k-1)gsin θ,方向沿斜面向上

(2)设以地面为零势能面,木板第一次与挡板碰撞时的速度大小为v1

由机械能守恒得:×2mv=2mgH

解得v1

设木板弹起后的加速度为a,由牛顿第二定律得:

a=-(k+1)gsin θ

木板第一次弹起的最大路程s1

木板运动的路程s+2s1

(3)设物块相对木板滑动距离为L

根据能量守恒mgHmg(HLsin θ)=kmgLsin θ

摩擦力对木板及物块做的总功W=-kmgLsin θ

解得W=-

答案 (1)(k-1)gsin θ;方向沿斜面向上

(2) (3)-

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解析 (1)如图所示,画出通过P1P2的入射光线,交AC面于O,画出通过P3P4的出射光线交AB面于O′.则光线OO′就是入射光线P1P2在三棱镜中的折射光线.

(2)在所画的图上注明入射角θ1和折射角θ2,并画出虚线部分,用量角器量出θ1θ2(或用直尺测出线段EFOEGHOG的长度).

(3)n;(或因为sin θ1,sin θ2

n).

答案 见解析

 


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为了测定气垫导轨上滑块的加速度,滑块上安装了宽度为3.0 cm的遮光板,如图1-1-4所示,滑块在牵引力作用下先后匀加速通过两个光电门,配套的数字毫秒计记录了遮光板通过第一个光电门的时间为Δt1=0.30 s,通过第二个光电门的时间为Δt2=0.10 s,遮光板从开始遮住第一个光电门到开始遮住第二个光电门的时间为Δt=3.0 s。试估算:

图1-1-4

(1)滑块的加速度多大?

(2)两个光电门之间的距离是多少?

解析:(1)遮光板通过第一个光电门的速度

v1 m/s=0.10 m/s

遮光板通过第二个光电门的速度

v2m/s=0.30 m/s

故滑块的加速度a≈0.067 m/s2

(2)两个光电门之间的距离xΔt=0.6 m。

答案:(1)0.067 m/s2 (2)0.6 m

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同步练习册答案