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【题目】如图所示,一细线的一端固定于倾角为45°的光滑楔形滑块A的顶端P处.细线的另一端拴一质量为m的小球,求:

(1)当滑块至少以多大加速度a 向左运动时,小球对滑块的压力等于零;
(2)当滑块以a=2g的加速度向左运动时,求线中拉力T等于多少?

【答案】
(1)

解:对小球受力分析,受重力、拉力,根据牛顿第二定律,有:

水平方向:

F=Fcos45°=ma

竖直方向:

Fsin45°=mg

解得:

a=g


(2)

解:当斜面体以a=2g的加速度向左运动时,对小球受力分析如图2,由于a=2g>g,所以小球会飘起来,假设F与水平面夹角为θ,根据牛顿第二定律,有:

F=Fcosθ=ma=2mg

Fsinθ=G

解得:

tanθ=

F= =


【解析】(1)根据牛顿第二定律求出支持力为零时小球的加速度;(2)先判断小球是否脱离斜面飘起,再根据求解第二定律列式求解拉力的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】入冬以来,全国多地多次发生雾霾天气,能见度不足20m.在这样的恶劣天气中,甲、乙两汽车在一条平直的单行道上,乙在前、甲在后同向行驶.某时刻两车司机同时听到前方有事故发生的警笛提示,同时开始刹车.两辆车刹车时的v﹣t图象如图,则( )

A.若两车发生碰撞,开始刹车时两辆车的间距一定等于112.5m
B.若两车发生碰撞,开始刹车时两辆车的间距一定小于90m
C.若两车发生碰撞,则一定是在刹车后20s之内的某时刻发生相撞
D.若两车发生碰撞,则一定是在刹车后20s以后的某时刻发生相撞

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【题目】一条船要在最短时间内渡过宽为100m的河,已知河水的流速v1与船离河岸的距离x变化的关系如图甲所示,船在静水中的速度v2与时间t的关系如图乙所示,则以下判断中正确的是( )

A.船渡河的最短时间是25s
B.船运动的轨迹可能是直线
C.船在河水中的加速度大小为0.4m/s2
D.船在河水中的最大速度是5m/s

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【题目】如图所示,借助一长为的粗糙斜面,将一质量为的物体(视为质点)移上货车.第一次使物体以初速度从斜面底端沿斜面上滑,滑行的最大距离为;第二次使物体以相同的初速度向上滑行的同时,施加沿斜面向上的恒定推力,作用一段距离后撤去该力,物体继续上滑,恰好到达斜面顶端.

1)求第一次上滑过程中物体的加速度大小

2)定性说明第二次上滑过程中物体可能的运动情况.

3)求第二次上滑过程中推力对物体做的功

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【题目】甲乙两辆玩具汽车在同一直线上,同时由同一位置向同一方向运动,他们的速度图像如图所示,下列说法正确的是(

A. 开始阶段乙跑在甲的前面,2s后乙落在甲的后面

B. 2s末乙追上甲,且甲、乙的速度相等

C. 4s末追上甲

D. 在追上前,2s末两物体相距最远

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【题目】如图所示,光滑斜轨和光滑圆轨相连,固定在同一竖直面内,圆轨的半径为R=2.5m,一个质量m=0.1kg的小球(大小可忽略不计),从离水平面高h处静止自由下滑,由斜轨进入圆轨,取g=10m/s2 , 求:

(1)如果小球到达圆轨最高点时对圆轨的压力大小恰好等于零,则小球在最高点的速度大小为多少?
(2)为了使小球能到达圆轨最高点,h的最小值为多少?
(3)如果小球到达圆轨最高点时对圆轨的压力大小等于自身重力的4倍,那么小球通过圆轨最低点时速度大小为多少?

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【题目】拖把是由拖杆和拖把头构成的擦地工具(如图)。设拖把头的质量为m拖杆质量可以忽略;拖把头与地板之间的动摩擦因数为常数μ,重力加速度为g,某同学用该拖把在水平地板上拖地时,沿拖杆方向推拖把,拖杆与竖直方向的夹角为θ

1)若拖把头在地板上匀速移动,求推拖把的力的大小。

2)设能使该拖把在地板上从静止刚好开始运动的水平推力与此时地板对拖把的正压力的比值为λ。已知存在一临界角θ0,若θ≤θ0,则不管沿拖杆方向的推力多大,都不可能使拖把从静止开始运动。求这一临界角的正切tanθ0

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【题目】如图,长为L的细绳一端系在天花板上的O点,另一端系一质量m的小球.将小球拉至细绳处于水平的位置由静止释放,在小球沿圆弧从A运动到B的过程中,不计阻力,则(   )

A. 小球经过B点时,小球的动能为mgL

B. 小球经过B点时,绳子的拉力为3mg

C. 小球下摆过程中,重力对小球做功的平均功率为0

D. 小球下摆过程中,重力对小球做功的瞬时功率先增大后减小

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【题目】额定功率为80 kW的汽车,在平直的公路上行驶的最大速度是20 m/s,汽车的质量是2 t,如果汽车从静止开始做匀加速直线运动,加速度的大小是2 m/s2,运动过程中阻力不变,求:

1汽车受到的阻力多大?

23 s末汽车的瞬时功率多大?

3汽车维持匀加速运动的时间是多少?

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