分析 (1)对整体分析,根据牛顿第二定律求出小物块下落过程中的加速度大小.
(2)根据速度位移公式求出物块落地时小球的速度,根据牛顿第二定律求出小球上滑的加速度大小,结合速度位移公式求出小球到达管口的速度.
解答 解:(1)对整体分析,根据牛顿第二定律得,a=$\frac{Mg-mgsin30°}{M+m}=\frac{3mg-\frac{1}{2}mg}{4m}=\frac{5}{8}g$,
(2)小物块落地时的速度v=$\sqrt{2a\frac{L}{2}}=\sqrt{\frac{5gL}{8}}$,
此时小球的速度与物块的速度相等,小球继续向上做匀减速运动的加速度大小$a′=\frac{mgsin30°}{m}=\frac{1}{2}g$,
根据速度位移公式得,$v{′}^{2}-{v}^{2}=-2a′\frac{L}{2}$,
解得v′=$\sqrt{\frac{gL}{8}}$,
答:(1)小物块下落过程中的加速度大小为$\frac{5}{8}g$;
(2)小球上滑到管口的速度大小为$\sqrt{\frac{gL}{8}}$.
点评 解决本题的关键知道小球和物块具有相同的加速度大小,结合牛顿第二定律求出加速度是关键,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁.
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| A. | 某同学在秋千上越荡越高,说明能量守恒定律是有适用条件的 | |
| B. | 某同学在秋千上荡秋千时,在最低点时处于超重状态 | |
| C. | 某同学在秋千上荡秋千时,在最大高度处的速度为零但加速度不为零 | |
| D. | 某同学在秋千上荡秋千时,如果坐在秋千上不动,只能是越荡越低 |
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| A. | B. | C. | D. |
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| A. | 系统匀速运动的速度大小为$\frac{mgR}{2{B}^{2}{l}^{2}}$ | |
| B. | 从开始运动至ABCD全部进入磁场的过程中.两线框组成的系统克服安培力做的功为mgl-$\frac{3{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{2{B}^{4}{l}^{4}}$ | |
| C. | 两线框从开始运动至等高的过程中,所产生的总焦耳热为2mgl-$\frac{3{m}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{4{B}^{4}{l}^{4}}$ | |
| D. | 导线框abcd通过磁场的时间$\frac{3{B}^{2}{l}^{3}}{mgR}$ |
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| A. | 怎么还没来,现在几点了? | B. | 时间定格在2015年9月3日10时整 | ||
| C. | 已经离开好久了,估计追上很难 | D. | 不要急,还有一会就到了 |
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