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14.如图所示,光滑水平桌面离地高度为h=0.5m,有两个质量分别为mA=0.2kg和mB=0.3kg的小滑块用长度为l=0.5m的轻细绳相连,开始时,滑块A放在桌面上,B悬掉在桌边,细绳拉直,由静止释放,当B落地后立即被粘在地面不动,不计空气阻力和各处摩擦,g取10m/s2.试求:
(1)A在桌面上运动时的加速度大小;
(2)滑块B着地前瞬间的速度大小;
(3)要使A离开桌面后仍能保持细绳处于拉直状态而不松弛.A,B的质量应满足什么条件?

分析 (1)A、B具有相同的加速度,对整体分析,根据牛顿第二定律求出A在桌面上运动时的加速度大小.
(2)根据匀变速直线运动的速度位移公式求出B着地瞬间的速度大小.
(3)要使A离开桌面后仍能保持细绳处于拉直状态而不松弛,即A球做圆周运动,根据牛顿第二定律和系统机械能守恒求出A、B质量应满足的条件.

解答 解:(1)对整体分析,A在桌面上运动时的加速度大小a=$\frac{{m}_{B}g}{{m}_{A}+{m}_{B}}=\frac{3}{0.5}m/{s}^{2}=6m/{s}^{2}$.
(2)根据速度位移公式得,B着地瞬间的速度${v}_{B}=\sqrt{2ah}=\sqrt{2×6×0.5}$m/s=$\sqrt{6}m/s$.
(3)要使A离开桌面后仍能保持细绳处于拉直状态而不松弛,即A球做圆周运动,
根据牛顿第二定律有:$T+{m}_{A}g={m}_{A}\frac{{v}^{2}}{l}$,
根据系统机械能守恒有:${m}_{B}gh=\frac{1}{2}({m}_{A}+{m}_{B}){v}^{2}$,
因为T≥0,解得$T=\frac{2{m}_{A}{m}_{B}g}{{m}_{A}+{m}_{B}}-{m}_{A}g$≥0,
则有:mB≥mA
答:(1)A在桌面上运动时的加速度大小为6m/s2
(2)滑块B着地前瞬间的速度大小为$\sqrt{6}m/s$;
(3)要使A离开桌面后仍能保持细绳处于拉直状态而不松弛.A,B的质量应满足mB≥mA

点评 本题考查了牛顿第二定律、系统机械能守恒的综合运用,对于第三问,抓住保持细绳处于拉直状态而不松弛,得出A球做圆周运动,拉力大于等于零进行求解.

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A.B.C.D.

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(2)当M与m的大小关系满足M远大于m时,才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘及盘中砝码的重力.
(3)某同学保持小车的质量不变,改变盘中砝码的质量,根据所得数据,在如图2所示坐标系中作出a-F图象.图线存在截距,其原因是没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不足:若去掉此误差,由图象可得出的结论是a与F成正比.
(4)如图3所示为某同学在做实验时由打点计时器得到的表示小车运动过程的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点的时间间隔为T=0.10s,其中x1=7.05cm、x2=7.68cm、x3=8.33cm、x4=8.95cm、x5=9.61 cm、x6=10.26cm,则A点处瞬时速度的大小是0.86m/s,加速度的大小是0.64m/s2(提示:用逐差法计算加速度,计算结果保留两位有效数字).

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2.甲乙两列简谐横波在同一介质中分别沿x轴正向和负向传播,波速均为v=25cm/s,两列波在t=0时的波形曲线如图所示.求:
(i)t=0时,介质中偏离平衡位置位移为16cm的所有质点的x坐标;
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19.如图所示,一轻质弹簧两端连着物体A和B,静止放在光滑水平地面上,物体A的质量为190g,物体B的质量为600g.一质量为10g的子弹以400m/s的速度水平击中物体A并嵌在其中,试求:
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6.下列有关质点的说法正确的有(  )
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D.观看跳水运动员的连贯动作时,不能把运动员看做质点

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3.物体以12m/s的初速度从斜面底端冲上倾角为37°的斜坡,已知物体与斜面间的动摩擦因数为0.25,g取10m/s2,求:物体沿斜面上滑的最大位移.(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)

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D.这两个实验装置均可以用来验证机械能守恒定律
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