分析 (1)根據(jù)速度位移公式求出小環(huán)向上滑動(dòng)的加速度大小,結(jié)合牛頓第二定律求出桿和環(huán)之間的摩擦力,再對(duì)底座分析,根據(jù)共點(diǎn)力平衡求出支持力的大小,從而得出底座對(duì)水平面的壓力大。
(2)根據(jù)牛頓第二定律求出小環(huán)下滑的加速度大小,結(jié)合位移時(shí)間公式求出下降的時(shí)間.
(3)根據(jù)速度位移公式求出小環(huán)飛起時(shí)的初速度.
解答 解:(1)小環(huán)飛起的過程中,對(duì)小環(huán)分析,向上運(yùn)動(dòng)的加速度大小為:
${a}_{1}=\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2×\frac{L}{2}}=\frac{16}{1}m/{s}^{2}=16m/{s}^{2}$,
根據(jù)牛頓第二定律得:mg+f=ma1,
解得:f=ma1-mg=0.1×(16-10)N=0.6N.
對(duì)底座分析,根據(jù)平衡有:N+f=Mg,
解得:N=Mg-f=10-0.6N=9.4N.
(2)小環(huán)下降過程中的加速度大小為:
${a}_{2}=\frac{mg-f}{m}=\frac{1-0.6}{0.1}m/{s}^{2}=4m/{s}^{2}$,
根據(jù)$\frac{L}{2}=\frac{1}{2}{a}_{2}{t}^{2}$得:t=$\sqrt{\frac{L}{{a}_{2}}}=\sqrt{\frac{1}{4}}s=0.5s$.
(3)根據(jù)${v}_{0}{′}^{2}=2{a}_{1}L$得:${v}_{0}′=\sqrt{2{a}_{1}L}=\sqrt{2×16×1}m/s=4\sqrt{2}m/s$.
答:(1)底座對(duì)水平面的壓力大小為9.4N;
(2)小環(huán)下降過程需要的時(shí)間為0.5s;
(3)小環(huán)飛起時(shí)的初速度大小為$4\sqrt{2}$m/s.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了牛頓第二定律和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式的綜合運(yùn)用,關(guān)鍵靈活地選擇研究對(duì)象,結(jié)合牛頓第二定律和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式進(jìn)行求解,本題隔離對(duì)小環(huán)分析,求出摩擦力是關(guān)鍵.
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | mgh+$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$ | B. | mg(H+h) | C. | mg(H+h)+$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$ | D. | mgH+$\frac{1}{2}$mv${\;}_{0}^{2}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 粒子A帶正電,B不帶電,C帶負(fù)電 | |
B. | 三個(gè)粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間相等 | |
C. | 三個(gè)粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的加速度aA<aB<aC | |
D. | 三個(gè)粒子到達(dá)極板時(shí)的動(dòng)能EKA<EKB<EKC |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 彈性勢(shì)能與物體的形變量有關(guān) | |
B. | 彈性勢(shì)能與物體的形變量無關(guān) | |
C. | 物體運(yùn)動(dòng)的速度越大,彈性勢(shì)能越大 | |
D. | 彈性勢(shì)能與物體的速度無關(guān) |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | A2、A3的讀數(shù)不變 | B. | A1、A3的讀數(shù)不變 | C. | A1、A3的讀數(shù)增大 | D. | 僅A1的讀數(shù)增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 兩球都靜止 | |
B. | 兩球反向運(yùn)動(dòng),動(dòng)量大小均為2kg•m/s | |
C. | 兩球向同一方向運(yùn)動(dòng) | |
D. | 兩球反向運(yùn)動(dòng),動(dòng)量大小均為1kg•m/s |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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