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如圖所示,長為L=75cm的平底玻璃管,底部放置一可視為質點的小球,現讓玻璃管從靜止開始以a1=16m/s2 的加速度豎直向下運動,經一段時間后小球運動到管口,此時讓玻璃管加速度大小減為a2=2.5m/s2,方向不變,空氣阻力不計,取g=10m/s2.求:
(1)小球到達管口時小球和玻璃管的速度;
(2)從玻璃管開始運動到小球再次回到玻璃管底部所用的時間.
分析:設玻璃管向下運動的加速度為a,對玻璃管受力分析由牛頓第二定律列式,玻璃球作自由落體運動,玻璃管向下加速運動,根據運動學基本公式列式,再抓住位移關系列式,聯立方程組即可求解.
解答:解:(1)設玻璃管向下運動的加速度為a,對玻璃管受力分析由牛頓第二定律得,F+mg=ma①
設玻璃球和玻璃管向下運動的位移分別為s1、s2時,玻璃球離開玻璃管,
由題意得,s2-s1=L②
由玻璃球作自由落體運動得,s1=
1
2
gt2
由玻璃管向下加速運動得,s2=
1
2
at2
玻璃球離開玻璃管時,玻璃管的速度v=at⑤
由①~⑤式解得,t=0.5s,
根據速度與時間的關系,則有小球的速度v1=gt=10×0.5m/s=5m/s  
 玻璃管的速度v2=at=16×0.5m/s=8m/s
(2)根據位移與時間關系,設再次回到玻璃管底部所用的時間為t,
則有:v1t′+
1
2
gt2-(v2t′+
1
2
at2)=L

代入數據,可解得:t′=1.5s
答:(1)時間t為0.5s,小球離開玻璃管時,小球的速度5m/s,玻璃管的速度的大小為8m/s.
(2)小球再次回到玻璃管底部所用的時間1.5s.
點評:本題主要考查了牛頓第二定律及運動學基本公式的應用,難度不大,屬于基礎題.
練習冊系列答案
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(1)A碰撞前向右滑動時受到的摩擦力;
(2)碰后A滑行的位移;
(3)B沿斜面做圓周運動到最高點的速度.

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科目:高中物理 來源: 題型:

如圖所示,寬為L=1 m、高為h=7.2 m、質量為M=8 kg、上表面光滑的木箱在水平地面上運動,木箱與地面間的動摩擦因數為μ=0.2。當木箱速度為v0=3 m/s時,在木箱上表面的右端輕輕地放上一個質量m=2 kg的光滑小鐵塊(可視為質點),g取10m/s2.求:

(1)小鐵塊與木箱脫離時長木箱的速度大小v1

(2)小鐵塊剛著地時與木箱左端的距離.

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(9分)如圖所示,寬為L=1 m、高為h=7.2 m、質量為M=8 kg、上表面光滑的木板在水平地面上運動,木板與地面間的動摩擦因數為μ=0.2.當木板的速度為v0="3" m/s時,把一原來靜止的質量m="2" kg的光滑小鐵塊(可視為質點)輕輕地放在木板上表面的右端,g取10m/s2.

求:(1)小鐵塊與木板脫離時長木板的速度大小v1;
(2)小鐵塊剛著地時與木板左端的距離S.

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(9分)如圖所示,寬為L=1 m、高為h=7.2 m、質量為M=8 kg、上表面光滑的木板在水平地面上運動,木板與地面間的動摩擦因數為μ=0.2.當木板的速度為v0=3 m/s時,把一原來靜止的質量m=2 kg的光滑小鐵塊(可視為質點)輕輕地放在木板上表面的右端,g取10m/s2.

求:(1)小鐵塊與木板脫離時長木板的速度大小v1;

(2)小鐵塊剛著地時與木板左端的距離S.

 

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科目:高中物理 來源: 題型:

(2013山東省名校期末檢測)如圖所示,寬為L=1 m、高為h=7.2 m、質量為M=8 kg、上表面光滑的木板在水平地面上運動,木板與地面間的動摩擦因數為μ=0.2。當木板剛以初速度為v0=3 m/s時,把一原來靜止的質量m=2 kg的光滑小鐵塊(可視為質點)輕輕地放在木板上表面的右端,g取10m/s2.求:

(1)小鐵塊與木板脫離時長木板的速度大小v1

(2)小鐵塊剛著地時與木板左端的距離.

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