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如图所示,斜面体固定在水平面上,斜面光滑,倾角θ为,斜面底端固定有与斜面垂直的挡板,木板下端离地面高H,上端放着一个细物块。木板和物块的质量均为m,相互间最大静摩擦力等于滑动摩擦力kmgsinθ(k>1),断开轻绳,木板和物块沿斜面下滑.假设木板足够长,与挡板发生碰撞时,时间极短,木板等速率弹回,空气阻力不计.求:(1)木板第一次与挡板碰撞弹起上升过程中,物块的加速度;(2)从断开轻绳到木板与挡板第二次碰撞的瞬间,木板运动的路程s;(3)从断开轻绳到木板和物块都静止,摩擦力对木板及物块做的总功w.


 (1)设木板第一次上升过程中,物块的加速度为a物块物块受合力F物块=kmgsinθ-mgsinθ①   由牛顿第二定律 F物块=ma物块 ②     由①②得:a物块=(k-1)gsinθ,方向沿斜面向上

(2)设以地面为零势能面,木板第一次与挡板碰撞时的速度大小为v1由机械能守恒

  1/2*2mv12=2mgH解得v1=

设木板弹起后的加速度a板,由牛顿第二定律 a板= -(k+1)gsinθ 

S板第一次弹起的最大路程 S1=-v12/2a板解得S1=H/(k+1) sinθ 

木板运动的路程  S=H/sinθ+ 2S1= (k+3)H/(k+1) sinθ

(3)设物块相对木板滑动距离为L   根据能量守恒 mgH+mg(H+Lsinθ)=kmgsinθL

摩擦力对木板及物块做的总功W=-kmgsinθL   解得 W=-2kmgH/(k-1)


练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


.如图,在不光滑的平面上,质量相等的两个物体A. B间用一轻弹簧相连接,现用一水平拉力F作用在B上,从静止开始经一段时间后,A、B一起做匀加速直线运动,当它们的总动能为Ek时撤去水平拉力F,最后系统停止运动,从撤去拉力F到系统停止运动的过程中,系统( )

A.克服阻力做的功等于系统的动能Ek

B.克服阻力做的功大于系统的动能Ek

C.克服阻力做的功可能小于系统的动能Ek

D.克服阻力做的功一定等于系统机械能的减少量

                          

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某运动物体做直线运动,第1s内的平均速度是3m/s,第2s、第3s内的平均速度是6m/s,第4s内的平均速度是5m/s,则4s内运动物体的平均速度是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:


近年来,我国高速公路网发展迅速。为了确保安全,高速公路上行驶的汽车之间应保持必要的距离,已知某高速公路的最高限速v0=24 m/s。某司机驾车在该高速公路上以限定的最高速度行驶,突然前方约90 m处有一车辆因故已停挡住去路,司机从发现后便操作紧急刹车,到汽车开始匀减速所经历的时间(即反应时间)为t0=0.50 s(注:在反应时间内汽车做匀速运动),刹车时汽车的加速度大小为4.0 m/s2(计算结果数值保留两位有效数字),问

(1)汽车开始匀减速后t1=5s内的位移S1

(2)试通过计算说明是否会发生追尾事故?

(3)若司机是酒后驾车,反应时间延缓为=1.5 s,请你画出从司机发现前方车辆开始的v—t图像,并通过图像计算此时是否会追尾。

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如图,固定在地面的斜面体上开有凹槽,槽内紧挨放置六个半径均为r的相同小球,各球编号如图。斜面与水平轨道OA平滑连接,OA长度为6r。现将六个小球由静止同时释放,小球离开A点后均做平抛运动,不计一切摩擦。则在各小球运动过程中,下列说法正确的是(    ) A.球1的机械能守恒    B.球6在OA段机械能增大  

 C.球6的水平射程最小    D.六个球落地点各不相同

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雨伞半径R,高出地面h,雨伞以角速度ω旋转时,雨滴从伞边缘飞出,以下说法中正确的是(    )       A.雨滴沿飞出点的半径方向飞出,做平抛运动      B.雨滴沿飞出点的切线方向飞出,做平抛运动      C.雨滴落地后在地面形成一个和伞半径相同的圆      D.雨滴落地后形成半径为r=R的圆

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如图所示,物体A放在足够长的木板B上,木板B静止于水平面。t=0时,电动机通过水平细绳以恒力F拉木板B,使它做初速度为零,加速度aB=1.0m/s2的匀加速直线运动。已知A的质量mA和B的质量mB均为2.0kg,A、B之间的动摩擦因数μ1=0.05,B与水平面之间的动摩擦因数μ2=0.1,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小视为相等,重力加速度g取10m/s2。求:   (1)物体A刚运动时的加速度aA  (2)t=1.0s时,电动机的输出功率P;

(3)若t=1.0s时,将电动机的输出功率立即调整为P`=5W,并在以后的运动过程中始终保持这一功率不变,t=3.8s时物体A的速度为1.2m/s。则在t=1.0s到t=3.8s这段时间内木板B的位移为多少?

         

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如图所示,两个固定的相同细环相距一定的距离,同轴放置,O1、O2分别为两环的圆心,两环分别带有均匀分布的等量异种电荷.一带正电的粒子从很远处沿轴线飞来并穿过两环.则在带电粒子运动过程中(  )A.在O1点粒子加速度方向向左      B.从O1到O2过程粒子电势能一直增加        C.轴线上O1点右侧存在一点,粒子在该点动能最小 

D.轴线上O1点右侧、O2点左侧都存在场强为零的点,它们关于O1、O2连线中点对称

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 “电子能量分析器”主要由处于真空中的电子偏转器和探测板组成.偏转器是由两个相互绝缘、半径分别为RA和RB的同心金属半球面A和B构成,A、B为电势值不等的等势面,其过球心的截面如图所示.一束电荷量为e、质量为m的电子以不同的动能从偏转器左端M的正中间小孔垂直入射,进入偏转电场区域,最后到达偏转器右端的探测板N,其中动能为Ek0的电子沿等势面C做匀速圆周运动到达N板的正中间.忽略电场的边缘效应.
(1)判断球面A、B的电势高低,并说明理由;
(2)求等势面C所在处电场强度E的大小;
(3)若半球面A、B和等势面C的电势分别为φA、φB和φC,则到达N板左、右边缘处的电子,经过偏转电场前、后的动能改变量△Ek左和△Ek右分别为多少?
(4)比较|△Ek左|和|△Ek右|的大小,并说明理由.

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