如圖所示,一質(zhì)量為m的物體系于長度分別為l1、l2的兩根細(xì)線上,l1的一端懸掛在天花板上,與豎直方向夾角為θ,l2水平拉直,物體處于平衡狀態(tài),現(xiàn)將l2線剪斷,求剪斷瞬間物體的加速度.

(1)下面是某同學(xué)對(duì)該題的一種解法.

解:設(shè)l1線上拉力為T1,l2上拉力為T2,重力為mg,物體在三力作用下保持平衡T1cosθ=mg T1sinθ=T2,T2=mgtanθ.

剪斷線的瞬間,T2突然消失,物體即在T2反方向獲得加速度.因?yàn)閙gtanθ=ma,所以加速度a=gtanθ,方向在T2反方向.你認(rèn)為這個(gè)結(jié)果正確嗎?請(qǐng)對(duì)該解法作出評(píng)價(jià)并說明理由.

(2)若將圖A中的細(xì)線l1改為長度相同、質(zhì)量不計(jì)的輕質(zhì)彈簧,如圖B所示,其他條件不變,求解的步驟和結(jié)果與(1)完全相同,即a=gtanθ,你認(rèn)為這個(gè)結(jié)果正確嗎?請(qǐng)說明理由.

答案:(1)gsinθ;(2)gtanθ
解析:

  分析:本題主要考查彈力變化和牛頓第二定律的應(yīng)用.物體的加速度與物體所受的合外力是瞬時(shí)對(duì)應(yīng)關(guān)系,當(dāng)剪斷l2的瞬間,判斷繩l1和彈簧的彈力是否變化,從而求解加速度的大小和方向.

  解:(1)結(jié)果不正確.因?yàn)?I>l2被剪斷的瞬間,l1上張力的大小發(fā)生了突變,此瞬間小球受力如圖所示,此瞬間沿繩方向的合外力為零,即

  T2=mgcosθ

  小球所受合外力:

  F=mgsinθ

  根據(jù)牛頓第二定律,小球加速度a,則

  F=ma,a==gsinθ

  方向與合外力方向相同,如圖所示.

  (2)結(jié)果正確.因?yàn)?I>l2被剪斷的瞬間,彈簧l1的長度不能發(fā)生突變,T1的大小和方向都不變.


提示:

一般產(chǎn)生彈力的物體可分為兩類,一類是兩端連有物體的彈簧(尤其是軟彈簧),它的形變發(fā)生改變的過程因兩端物體的慣性而需時(shí)較長,在很短的時(shí)間內(nèi)形變量可認(rèn)為是不變的,但若彈簧只有一端連有物體時(shí),其彈力變化是瞬時(shí)完成的;另一類是鋼絲(包括細(xì)絲)等屬于剛體,它的形變過程需時(shí)極短,在極短時(shí)間內(nèi)彈力能發(fā)生很大的變化.所以遇到研究彈力變化的問題,先要把研究對(duì)象等效為軟彈簧模型或剛體模型.然后再進(jìn)行分析計(jì)算.


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如圖所示,一質(zhì)量為m,帶電荷量為+q的小物體,在水平方向的勻強(qiáng)磁場(chǎng)B中,從傾角為
mg
IL
=
0.4
2×0.2
的絕緣光滑足夠長的斜面上由靜止開始下滑,求:
(1)此物體在斜面Q上運(yùn)動(dòng)的最大速度.
(2)此物體在斜面上運(yùn)動(dòng)的距離.
(3)此物體在斜面上運(yùn)動(dòng)的時(shí)間.

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如圖所示,一質(zhì)量為m=0.016kg、長L=0.5m、寬d=0.1m、電阻R=0.1Ω的矩形線圈,從h1=5m的高處由靜止開始下落,然后進(jìn)入高度為h2(h2>L)的勻強(qiáng)磁場(chǎng).下邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí),線圈正好作勻速運(yùn)動(dòng).線圈的下邊通過磁場(chǎng)所經(jīng)歷的時(shí)間t=0.15s.取g=10m/s2
(1)求勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B.
(2)求線圈的下邊剛離開磁場(chǎng)的瞬間,線圈的加速度的大小和方向.
(3)在線圈的下邊通過磁場(chǎng)的過程中,線圈中產(chǎn)生的焦耳熱Q是多少?通過線圈的電荷量q是多少?

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如圖所示,一質(zhì)量為m的物塊恰好沿著傾角為θ的斜面勻速下滑.現(xiàn)對(duì)物塊施加一個(gè)豎直向下的恒力F.則物塊( 。

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(1)求電場(chǎng)強(qiáng)度E.
(2)若在某時(shí)刻將細(xì)線突然剪斷,求經(jīng)過1s時(shí)小球的速度大小v及方向.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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