分析 (1)由平抛运动的规律可明确下落时间;
(2)小物块保持静止,而木板向右减速然后再反向加速;故物体可能从A端滑下,也可能从B端滑下,由运动学公式可解得停留的时间.
解答 解:(1)由平抛运动规律可知,
小球落地时间:t0=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$
(2)a=$\frac{F}{{m}_{1}}$
第一种情况:当$\frac{{v}_{0}^{2}}{2a}$≥$\frac{3L}{4}$,小球由A端滑下,由牛顿第二定律可知:
F≤$\frac{2{m}_{1}{v}_{0}^{2}}{3L}$
由$\frac{3L}{4}$=v0t-$\frac{1}{2}$at2,
可解出t=$\frac{{m}_{1}{v}_{0}}{F}$-$\frac{1}{2}$$\frac{{m}_{1}\sqrt{4{v}_{0}^{2}-6×(\frac{F}{{m}_{1}})L}}{F}$;
(t=$\frac{{m}_{1}{v}_{0}}{F}$+$\frac{1}{2}$$\frac{{m}_{1}\sqrt{4{v}_{0}^{2}-6×(\frac{F}{{m}_{1}})L}}{F}$舍去)
第二种情况:当$\frac{{v}_{0}^{2}}{2a}$<$\frac{3L}{4}$,
即F>$\frac{2{m}_{1}{v}_{0}^{2}}{3L}$,小球从B端落下
-$\frac{L}{4}$=v0t-$\frac{1}{2}$at,
解得:t=$\frac{{m}_{1}{v}_{0}}{F}$+$\frac{{m}_{1}\sqrt{4{v}_{0}^{2}+6×(\frac{F}{{m}_{1}})L}}{2F}$;
(t=$\frac{{m}_{1}{v}_{0}}{F}$-$\frac{{m}_{1}\sqrt{4{v}_{0}^{2}+6×(\frac{F}{{m}_{1}})L}}{2F}$舍去)
答:(1)小物块从离开平板车开始至落到地面所用的时间为$\sqrt{\frac{2h}{g}}$
(2)小物块在平板车上停留的时间为$\frac{{m}_{1}{v}_{0}}{F}$-$\frac{1}{2}$$\frac{{m}_{1}\sqrt{4{v}_{0}^{2}-6×(\frac{F}{{m}_{1}})L}}{F}$或$\frac{{m}_{1}{v}_{0}}{F}$+$\frac{1}{2}$$\frac{{m}_{1}\sqrt{4{v}_{0}^{2}-6×(\frac{F}{{m}_{1}})L}}{F}$
点评 本题考查牛顿第二定律的应用,在解题中要认真分析题意,明确本题中物体一直保持静止;故只分析木板的运动即可.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 从图线可算出穿过线圈磁通量的最大值 | |
| B. | 线圈先后两次转速之比为2:3 | |
| C. | 在图线a和b中,t=0时刻穿过线圈的磁通量均为零 | |
| D. | 图线b电动势的瞬时值表达式为e=100sin$\frac{100}{3}$πt(V) |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 将电键S由1扳向2,光电管中没有光电子产生 | |
| B. | 将电键S由1扳向3,则电流表中一定没有电流通过 | |
| C. | S扳向1时,将滑动变阻器滑动端P由a向b移动,光电子到达A极时速度将会减小 | |
| D. | S扳向1时,将滑动变阻器滑动端P由b向a移动,电流表的读数可能会增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 从动轮做顺时针转动 | B. | 从动轮做逆时针转动 | ||
| C. | 从动轮的转速为$\frac{{r}_{1}}{{r}_{2}}$n | D. | 从动轮的转速为$\frac{{r}_{2}}{{r}_{1}}$n |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 拿到多用电表时指针未指在刻度最左端,应先用电阻的调零旋钮调零 | |
| B. | 测直流电压时,其红表笔接高电势处 | |
| C. | 测电路中某个电阻的阻值时,要将该电阻与其它元件断开 | |
| D. | 换测另一个电阻时都必须重新调零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 运动员在起跳以后的上升过程中处于超重状态 | |
| B. | 运动员在下降过程中处于失重状态 | |
| C. | 运动员在最高点处于平衡状态 | |
| D. | 运动员起跳时地面对他的支持力大于他对地面的压力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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