分析 (1)A的上表面光滑,則B保持靜止,隔離對A分析,求出摩擦力的大小,對AC整體分析,根據(jù)牛頓第二定律求出C的加速度,最后求出C下降的位移為1.5m時,A的速度大小.
(2)B與A分離后做自由落體運動,由h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$求出時間;A做減速運動,由運動學(xué)的公式即可求出位移.
解答 解:(1)A的上表面光滑,則B保持靜止,A受到的摩擦力的大。
f1=μ(mA+mB)g=0.5×(2+1)×10=15N
對AC整體分析,根據(jù)牛頓第二定律得:
(mA+mC)a1=mCg-f
代入數(shù)據(jù)得:${a}_{1}=3m/{s}^{2}$
C下降的位移為1.5m時,A的位移也是1.5m,所以A的速度大小:v2-0=2a1hc
代入數(shù)據(jù)得:v=3m/s
(2)B與A分離后做自由落體運動,由hA=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得:
$t=\sqrt{\frac{2{h}_{A}}{g}}=\sqrt{\frac{2×0.8}{10}}=0.4$s
B與A分離后A做減速運動,加速度:${a}_{2}=\frac{μ{m}_{A}g}{{m}_{A}}=μg=0.5×10=5m/{s}^{2}$
A減速的時間:$t′=\frac{v}{{a}_{2}}=\frac{3}{5}=0.6s$>0.4s
可知在B下落過程中A一直在減速,位移:
s=$vt-\frac{1}{2}{a}_{2}{t}^{2}$=$3×0.4-\frac{1}{2}×5×0.{4}^{2}$=0.8m
答:(1)C下降的位移為1.5m時,A的速度大小是3m/s.
(2)B落到桌面時,B離A左側(cè)的距離是0.8m.
點評 本題綜合考查了牛頓第二定律、動量守恒定律、能量守恒定律,綜合性較強,對學(xué)生的能力要求較高,對于第三問,要判斷B是否脫離A,運用動量守恒和能量守恒綜合求解.
科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 它們的運動時間的關(guān)系為tP>tQ | |
B. | 它們的電荷量之比為qp:qQ=1:2 | |
C. | 它們的動能增量之比為△EKP:△EKQ=2:1 | |
D. | 它們的電勢能減少量之比為△EP:△EQ=4:1 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | A、B兩物體是從同一地點出發(fā) | |
B. | A、B兩物體在減速段的加速度大小之比為3:1 | |
C. | 3s內(nèi)物體A的平均速度比物體B的大 | |
D. | t=1s時,兩物體第一次相遇 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體沿直線向某一方向運動,通過的路程就是位移 | |
B. | 物體沿直線向某一方向運動,通過的路程等于位移的大小 | |
C. | 物體通過一段路程,其位移可能為零 | |
D. | 物體通過的路程可能不等,但位移可能相同 |
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