14.如圖所示,光滑水平面上,一細線的一端固定于傾角為45°質(zhì)量為M的光滑楔形滑塊A的頂端P處,細線另一端拴一質(zhì)量為m的小球.
(1)當(dāng)力F向左拉A,為使小球不離開滑塊,求力F的取值范圍.
(2)當(dāng)力F向左拉A,A和球以2g加速度共同向左運動時,線中拉力T多大?
(3)若力F改為向右,為使小球相對A發(fā)生相對運動,求F的取值范圍.

分析 (1)小球離開滑塊的臨界條件時球?qū)瑝K的壓力為零,應(yīng)用牛頓第二定律求出臨界加速度,然后由牛頓第二定律求出臨界拉力,再確定拉力范圍.
(2)根據(jù)加速度與臨界加速度的關(guān)系判斷小球的狀態(tài),然后應(yīng)用牛頓第二定律求出拉力.
(3)力F向右小球相對A發(fā)生相對運動的臨界條件是細線的拉力為零,由牛頓第二定律求出臨界加速度,然后由牛頓第二定律求出臨界推力,再確定力的范圍.

解答 解:(1)球?qū)瑝K壓力恰好為零時,由牛頓第二定律得:
對球:mgtan45°=ma1,解得:a1=g,
對整體:F=(M+m)a1=(M+m)g,
小球不離開滑塊,拉力的范圍是:F≤(M+m)g;
(2)加速度:a2=2g>g,小球離開滑塊,
假設(shè)線的拉力T與水平面夾角為θ,由牛頓第二定律得:
水平方向:Tcosθ=ma2=2mg,
豎直方向:Tsinθ=mg,
解得:T=$\sqrt{5}$mg,tanθ=$\frac{1}{2}$;
(3)當(dāng)細線的拉力恰好為零時,球開始相對A發(fā)生運動,
由牛頓第二定律得:
對球:mgtan45°=ma3,解得:a3=g,
對整體:F=(M+m)a3=(M+m)g,
球相對A運動的推力范圍是:F>(M+m)g;
答:(1)當(dāng)力F向左拉A,為使小球不離開滑塊,力F的取值范圍是:F≤(M+m)g.
(2)當(dāng)力F向左拉A,A和球以2g加速度共同向左運動時,線中拉力T為$\sqrt{5}$mg;
(3)若力F改為向右,為使小球相對A發(fā)生相對運動,F(xiàn)的取值范圍是:F>(M+m)g.

點評 本題考查了求作用力的范圍、細線的拉力大小,分析清楚物體運動過程、知道臨界條件是解題的關(guān)鍵,應(yīng)用牛頓第二定律可以解題,解題時注意整體法與隔離法的應(yīng)用.

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(1)斜面對滑塊的摩擦力大。
(2)物體和斜面之間的摩擦系數(shù)
(3)地面對斜面體的支持力大小.

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(1)電源的電動勢E;
(2)電動機的焦耳功率PQ
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2.近來,我國大部分地區(qū)都出現(xiàn)了霧霾天氣,給人們的正常生活造成了極大的影響.在一霧霾天,某人駕駛一輛小汽車以30m/s的速度行駛在高速公路上,突然發(fā)現(xiàn)正前方30m處有一輛大卡車以10m/s的速度同方向勻速行駛,小汽車緊急剎車,但剎車過程中剎車失靈.如圖a、b分別為小汽車和大卡車的v-t圖象,以下說法正確的是( 。
A.因剎車失靈前小汽車已減速,不會追尾
B.在t=1s時恰好追尾
C.在t=3s時恰好追尾
D.在t=5s時恰好追尾

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9.如圖所示,在光滑水平面上,有一輛質(zhì)量為M的小車,小車的水平上表面放有一質(zhì)量為m木塊,木塊與小車間的動摩擦因數(shù)為μ,當(dāng)用一個大小為F的水平恒力拉小車時,小車帶著木塊保持相對靜止而一起運動.則在運動過程中(  )
A.木塊受到的摩擦力為μmgB.木塊及小車系統(tǒng)受到的合力為 F
C.小車受到的摩擦力為$\frac{mF}{m+M}$D.小車受到的合力為$\frac{MF}{m+M}$

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19.電子以初速度v垂直進入磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場中,則( 。
A.磁場對電子的作用力大小始終不變B.磁場對電子的作用力始終不做功
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6.下列關(guān)于質(zhì)點的理解與判斷的說法中正確的是( 。
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3.如圖所示,粗糙斜面上的輕質(zhì)彈簧一端固定,另一端與小物塊相連,彈簧處于自然長度時物塊位于O點.現(xiàn)將物塊拉到A點后由靜止釋放,物塊運動到最低點B,圖中B點未畫出.下列說法正確的是( 。
A.B點一定在O點左下方
B.速度最大時,物塊的位置可能在O點左下方
C.從A到B的過程中,物塊和彈簧的總機械能一定減小
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