15.如圖所示,在傾角θ=30°的足夠長的固定的斜面底端有一質(zhì)量m=1.0kg的物體,物體與斜面間動摩擦因數(shù)μ=$\frac{\sqrt{3}}{5}$,現(xiàn)用輕細繩將物體由靜止沿斜面向上拉動.拉力F=13N,方向平行斜面向上.經(jīng)時間t=2.0s繩子突然斷了,求:(g=10m/s2
(1)繩斷時物體的速度大。
(2)物體沿斜面向上運動的最大距離.
(3)繩子斷后物體在斜面上運動的時間.

分析 (1)分析繩斷前物體的受力情況,根據(jù)牛頓第二定律求出加速度,由速度公式求解繩斷時物體的速度大。
(2)、(3)繩斷后,物體先沿斜面向上做勻減速運動,后沿斜面向下做勻加速運動,由牛頓第二定律求出向上減速過程的加速度,由運動學公式求出時間和位移.下滑過程的位移大小等于上滑過程總位移大小,由牛頓第二定律和位移公式結(jié)合求解下滑的時間,從而求得總時間.

解答 解:(1)繩斷前,由牛頓第二定律可得:
    F-mgsinθ-μmgcosθ=ma1
解得:a1=5m/s2
可得:繩斷時物體的速度大小  v=a1t1=5×2=10m/s.
(2)物體勻加速直線運動的位移是:
  x1=$\frac{v}{2}$t1=$\frac{10}{2}$×2m=10m
撤去F以后向上做勻減速直線運動的加速度大小是:
  a2=$\frac{mgsinθ+μmgcosθ}{m}$=gsinθ+μgcosθ)=10×($\frac{1}{2}$-$\frac{\sqrt{3}}{5}$×$\frac{\sqrt{3}}{2}$)=8m/s2
勻減速直線運動的位移是:
   x2=$\frac{{v}^{2}}{2{a}_{2}}$=$\frac{1{0}^{2}}{2×8}$=6.25m.
上升的總位移是:x=x1+x2=16.25m.
(3)因為μ<tan30°,故物體上滑的速度減至零后將沿斜面勻加速下滑,加速度為
  a3=$\frac{mgsinθ-μmgcosθ}{m}$=g(sin30°-μcos30°)=10×($\frac{1}{2}$-$\frac{\sqrt{3}}{5}$×$\frac{\sqrt{3}}{2}$)=2m/s2,
繩斷后物體勻減速上升時間為:
  t2=$\frac{v}{{a}_{2}}$=$\frac{10}{8}$=1.25s,
勻加速下降時間設為 t3,則有
   x=$\frac{1}{2}{a}_{3}{t}_{3}^{2}$
解得   t3=$\sqrt{16.25}$≈4.03s
故繩子斷后物體在斜面上運動的總時間為:
   t=t2+t3≈5.28s.
答:
(1)繩斷時物體的速度大小是10m/s.
(2)物體沿斜面向上運動的最大距離為16.25m;
(3)繩子斷后物體在斜面上運動的總時間為5.28s.

點評 本題是有往復的動力學問題,運用牛頓第二定律與運動學公式結(jié)合是解題的基本方法,加速度是關鍵量.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

17.下列敘述中正確的是( 。
A.導體中自由電荷在不停地運動,就形成電流
B.金屬中電子定向移動的方向為電流的方向
C.電流強度的單位是安培,是國際單位制中的基本單位之一
D.所有電源都是把化學能轉(zhuǎn)化為電能的裝置

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

18.如圖a所示的電路中,滑動變阻器總電阻R=20Ω,定值電阻R0=5Ω.由一個電源電動勢6V、內(nèi)阻可在1~20Ω之間調(diào)節(jié)的特殊電源供電.

(1)圖b所示的電路實物圖中缺了一根導線,請將此導線補畫在圖上(白色小圈為滑動變阻器的接線柱).
(2)請結(jié)合公式,通過分析、計算、推理,描述滑動變阻器滑片P從A滑到B過程中,定值電阻R0兩端的電壓的變化情況.
(3)將電源內(nèi)阻調(diào)為r1=3Ω,則此時滑動變阻器滑片從A滑到B過程中,該電源的最大輸出功率是多少?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:多選題

3.如圖,兩根足夠長的光滑金屬導軌豎直放置,底端接電阻R,輕彈簧上端固定,下端懸掛質(zhì)量為m的金屬棒,金屬棒和導軌接觸良好.除電阻R外,其余電阻不計.導軌處于勻強磁場中,磁場方向垂直導軌所在平面.靜止時金屬棒位于A處,此時彈簧的伸長量為△l,彈性勢能為EP.重力加速度大小為g.將金屬棒從彈簧原長位置由靜止釋放,金屬棒在運動過程中始終保持水平,則(  )
A.當金屬棒的速度最大時,彈簧的伸長量為△l
B.電阻R上產(chǎn)生的總熱量等于mg△l-EP
C.金屬棒第一次到達A處時,其加速度方向向下
D.金屬棒第一次下降過程通過電阻R的電荷量比第一次上升過程的多

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

10.如圖所示,質(zhì)量m=10kg物體靜止在水平地面上,在斜向上的恒力F拉動下,開始向右運動.已知力F=100N,物體與地面間動摩擦因式μ=0.5,力F與水平方向的夾角θ=37°.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2).
(1)求物體受到的摩擦力的大;
(2)求力F作用5s時物體的速度大;
(3)如果力F作用5s后撤去,則物體在從靜止開始運動的12s內(nèi)通過的位移是多大?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

20.如圖所示的xOy平面內(nèi),y軸左側(cè)存在著沿x軸正方向、大小為E的勻強電場,右側(cè)存在垂直紙面向外的勻強磁場.一質(zhì)量為m、電荷量為+q的粒子,從負x軸上的P沿y軸正方向射入電場,后經(jīng)y軸上的O點進入磁場,進入磁場時速度大小為v,方向與y軸正方向夾角為30°,一段時間后粒子可以再次經(jīng)過Q點,不計粒子重力.求:
(1)P點到坐標原點O的距離x;
(2)磁感應強度的大小B;
(3)粒子從第一次經(jīng)過Q點到第二次經(jīng)過Q點的時間t.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

7.如圖所示,從勻強磁場中把不發(fā)生形變的矩形線圈勻速拉出磁場區(qū),如果兩次拉出的速度之比為1:3,則兩次線圈所受外力大小之比F1:F2、線圈發(fā)熱之比Q1:Q2、通過線圈截面的電量q1:q2之比分別為( 。
A.F1:F2=3:1,Q1:Q2=3:1,q1:q2=3:1B.F1:F2=1:3,Q1:Q2=1:3,q1:q2=1:1
C.F1:F2=1:3,Q1:Q2=1:9,q1:q2=1:1D.F1:F2=3:1,Q1:Q2=9:1,q1:q2=1:1

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

4.汽車在平直公路上勻速行駛,t1時刻司機減小油門使汽車的功率立即減小一半,并保持該功率繼續(xù)行駛,到t2時刻,汽車又恢復了勻速行駛(設整個過程中汽車所受的阻力大小不變).以下哪幅圖象描述了汽車速度隨時間變化( 。
A.B.C.D.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

5.兩個帶等量正電的點電荷,固定在圖中P、Q兩點,MN為PQ連線的中垂線,交PQ于O點,A為MN上的一點,一帶負電的試探電荷q,從A點由靜止釋放,只在靜電力的作用下運動,取無限遠處的電勢為零,則( 。
A.q由A向O的運動是勻加速直線運動
B.q由A向O的運動過程電勢能先增大后減小
C.q運動到O點時電勢能為零
D.q運動到O點時的動能最大

查看答案和解析>>

同步練習冊答案