分析 (1)受力分析后,根据牛顿第二定律列式求出支持力为零时滑块的加速度;
(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,最后结合胡克定律列式求解伸长量,得到长度.
解答 解:(1)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:Fcos45°=ma
竖直方向:Fsin45°=mg
解得:
a=g
(2)当斜面体以a=2g的加速度向左运动时,对小球受力分析受重力和拉力,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:
水平方向:Fcosθ=ma=2mg
竖直方向:Fsinθ=G
解得:
tanθ=$\frac{1}{2}$
F=$\frac{G}{sinθ}$=$\sqrt{5}$mg
根据胡克定律,伸长量为:
△L=$\frac{F}{k}=\frac{\sqrt{5}mg}{k}$
故长度为:L=${L}_{0}+\frac{\sqrt{5}mg}{k}$
答:(1)当斜面体以加速度g向左加速运动时,球对斜面的压力为零;
(2)当斜面体以a=2g的加速度向左加速运动时,轻弹簧的长度为${L}_{0}+\frac{\sqrt{5}mg}{k}$.
点评 解决本题的关键知道小球脱离斜面时的临界情况,结合牛顿第二定律进行求解,不难.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 撤去外力F的瞬间,物体B的加速度为$\frac{3gsinθ}{2}$ | |
| B. | B的速度最大时,弹簧的伸长量为$\frac{3mgsinθ}{k}$ | |
| C. | 物体A的最大速度为gsinθ$\sqrt{\frac{6m}{k}}$ | |
| D. | 物体A、弹簧和地球所组成的系统机械能增加量大于物体B电势能的减少量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 物体对水平面的压力大小等于F2 | |
| B. | 物体受到的摩擦力大小等于F1 | |
| C. | 若F大小不变而增大,物体所受摩擦力也增大 | |
| D. | 物体受到重力、支持力、摩擦力和F、F1、F2共六个力的作用 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 加速度和速度都逐渐变小 | B. | 加速度和速度都逐渐变大 | ||
| C. | 加速度逐渐变小,速度逐渐变大 | D. | 加速度逐渐变大,速度逐渐变小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 京泸高铁运行时速约为250km/h | |
| B. | 某条高速公路限制最高时速为120km/h | |
| C. | 百米赛跑的运动员以9.5m/s的速度冲过终点线 | |
| D. | 由于车多,某道路高峰时段汽车的车速仅为3m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 若同时撤去F1和F2,滑块B的加速度方向可能沿斜面向上 | |
| B. | 若只撤去F1,在滑块B仍向下运动的过程中,A所受地面摩擦力的方向还是向左 | |
| C. | 若只撤去F2,在滑块B仍向下运动的过程中,A所受地面摩擦力的方向可能向右 | |
| D. | 若只撤去F2,在滑块B仍向下运动的过程中,A所受地面的摩擦力方向不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 物体做曲线运动 | B. | 物体运动的最大速度约为0.8m/s | ||
| C. | 物体运动的平均速度约为0.4m/s | D. | 物体的最大位移约是6m |
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