分析 ①木棒做自由落体运动,由自由落体运动的速度位移公式可以求出落地速度.
②根据牛顿第二定律求出木棒弹起竖直上升过程中木棒和环的加速度,环在木棒上升及下落的全过程中一直处于加速运动状态,所以木棒从向上弹起到再次着地的过程中,棒与环的加速度均保持不变,应用匀变速直线运动的速度公式求出运动时间.
③匀变速直线运动的运动学公式求出这段时间内环运动的位移即可棒的最小长度.
解答 解:①木棒做自由落体运动,由速度位移公式得,落地速度:v0=$\sqrt{2gh}$;
②木棒弹起竖直上升过程中,根据牛顿第二定律,
对木棒:f+mg=ma1,解得:a1=$\frac{mg+f}{m}$,方向:竖直向下,
对环:mg-f=ma2,解得:a2=$\frac{mg-f}{m}$,方向竖直向下,
环在木棒上升及下落的全过程中一直处于加速运动状态,
所以木棒从向上弹起到再次着地的过程中,棒与环的加速度均保持不变,木棒反弹后再落地需要的时间为:
t=$\frac{2{v}_{0}}{{a}_{1}}$=$\frac{2m{v}_{0}}{mg+f}$;
③木棒与地面碰撞后再次落回地面过程中,环运动的位移为:
x=v0t+$\frac{1}{2}$a2t2,
要使环不碰地面,则要求木棒的长度不小于x,即L≥x,
解得:L≥$\frac{8{m}^{2}{g}^{2}h}{(mg+f)^{2}}$;
答:①木棒刚落到地板瞬间的速度大小为$\sqrt{2gh}$;
②若在B再次着地前,A不脱离B,则B与地面碰撞后向上运动到再次落回地面所需时间为$\frac{2m{v}_{0}}{mg+f}$;
③在B再次着地前,要使A不脱离B,B的长度至少为$\frac{8{m}^{2}{g}^{2}h}{(mg+f)^{2}}$.
点评 本题主要考查了牛顿第二定律以及运动学基本公式的直接应用,要求同学们能正确分析棒和环的运动情况,知道棒和环的运动时间相等,再抓住位移关系求解,难度适中.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 物体的加速度跟质量成反比 | |
| B. | 物体的加速度与物体受到的合外力方向一致 | |
| C. | F是指物体所受的合外力 | |
| D. | 力是物体产生加速度的原因 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 小球抛出点离地面的高度为5 m | |
| B. | 小球抛出点到落地点的水平距离为10 m | |
| C. | 小球落地点的速度大小为20 m/s | |
| D. | 小球落地时的速度方向与水平地面成60°角 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 重力势能增加了mgh | B. | 克服摩擦力做功$\frac{1}{4}$mgh | ||
| C. | 动能损失了mgh | D. | 机械能损失了$\frac{1}{2}$mgh |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 异名磁极相互吸引,同名磁极相互排斥,都是通过磁场发生的相互作用 | |
| B. | 磁感线可以形象地描述各点的磁场的强弱和方向,磁感线上每一点的切线方向都和小磁针在该点静止时S极所指的方向一致 | |
| C. | 穿过线圈的磁通量为零时,磁感应强度不一定为零 | |
| D. | 磁感应强度越大,穿过闭合回路的磁通量也越大 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{v}{2}$、$\frac{\sqrt{3}v}{3}$ | B. | $\frac{\sqrt{3}v}{3}$、$\frac{\sqrt{3}v}{3}$ | C. | $\frac{v}{2}$、$\frac{\sqrt{3}v}{2}$ | D. | $\frac{v}{2}$、$\frac{v}{2}$ |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 根据题中条件可以算出空间站受到月球引力的大小 | |
| B. | 航天飞机在II轨道上从M向P处运动过程中加速度逐渐变大 | |
| C. | 航天飞机在I轨道过P点的速度比II轨道通过P点的速度小 | |
| D. | 根据题中条件可以算出月球质量 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com