【題目】如圖所示,質量分布均勻的小球,質量為m,半徑為R;傾角α=45°的斜面體質量為M,放置在水平面上.在水平推力作用下,使斜面體底角剛好與墻角接觸,撤去推力后小球和斜面體均做勻加速直線運動,直到小球恰好落地.不計一切摩擦,重力加速度為g.(tan22.5°=)求:

1)靜止時,水平推力F;

2)撤去推力后,小球重力勢能的變化量;

3)撤去推力后,斜面體勻加速運動的時間.

【答案】1mg2-mgR3

【解析】

1)對小球受到重力mg、墻壁的彈力F1、斜面體的支持力F2

由平衡條件得

F1=mgtanα=mg

再對整體重力(m+Mg、地面的支持力FN、墻壁的彈力F1、水平推力F
對整體,由平衡條件得

F=F1=mg

2)撤去推力后,小球重力勢能的變化量

Ep=-mgh

如圖所示,由幾何關系得到小球的重心位置下降了h=2Rcos45°=R,所以

Ep=-mgh=-mgR


3)撤去水平推力F后小球豎直向下加速運動,斜面體水平向右加速運動,設加速度分別為a1a2.根據(jù)牛頓第二定律得
對小球有

mg-F0cosα=ma1

對斜面體有

F0sinα=Ma2

兩者的關系為

可得

由幾何關系得到斜面體發(fā)生的位移

x=2Rcos45°

x=a2t2解得

練習冊系列答案
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【題目】如圖所示,水平地面附近,小球B以初速度v斜向上瞄準另一小球A射出,恰巧在B球射出的同時,A球由靜止開始下落,不計空氣阻力.則兩球在空中運動的過程中(  )

A. A做勻變速直線運動,B做變加速曲線運動

B. 相同時間內(nèi)B速度變化一定比A的速度變化大

C. 兩球的動能都隨離地豎直高度均勻變化

D. A、B兩球一定會相碰

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(1)桌面對物體B的摩擦力為多少?

(2)彈簧的勁度系數(shù)為多少?

(3)懸掛小滑輪的斜線中的拉力F的大小和方向?

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【題目】如圖甲所示,輕彈簧豎起放置,下端固定在水平地面上,一質量為的小球,從離彈簧上端高處由靜止釋放.某同學在研究小球落到彈簧上后繼續(xù)向下運動到最低點的過程,他以小球開始下落的位置為原點,沿豎起向下方向建立從標軸,作出小球所受彈力大小隨小球下落的位置坐標的變化關系如圖乙所示,不計空氣阻力,重力加速度為.以下判斷正確的是(

A. 時,小球的動能最小

B. 最低點的坐標

C. 時,小球的加速度為,且彈力為

D. 小球動能的最大值為

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【題目】如圖所示,光滑水平軌道AB與光滑半圓形導軌BCB點相切連接,半圓導軌半徑為R,軌道AB、BC在同一豎直平面內(nèi)。一質量為m的物塊在A處壓縮彈簧,并由靜止釋放,物塊恰好能通過半圓軌道的最高點C。已知物塊在到達B點之前與彈簧已經(jīng)分離,重力加速度為g。求:

1)物塊由C點平拋出去后在水平軌道的落點到B點的距離;

2)物塊在B點時對半圓軌道的壓力大小;

3)物塊在A點時彈簧的彈性勢能。

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【題目】【題目】如圖所示,粗糙的平行金屬導軌與水平面的夾角為,寬為L,勻強磁場垂直于導軌平面,磁感應強度為B,導軌上、下兩邊分別連接電阻R1R2,質量為m的導體棒始終與導軌垂直且接觸良好,不計導軌和導體棒的電阻,重力加速度為g。則導體棒ab沿著導軌下滑的過程中

A. R1R2發(fā)熱功率之比P1P2=R2R1

B. 導體棒勻速運動時的速度

C. 安培力對導體棒做的功等于導體棒機械能的減少量

D. 重力和安培力對導體棒做功之和大于導體棒動能的增量

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【題目】如圖所示,在xoy坐標平面的第一象限內(nèi)有沿-y方向的勻強電場,在第四象限內(nèi)有垂直于平面向外的勻強磁場,現(xiàn)有一質量為m,帶電量為+q的粒子(重力不計)以初速度v0 沿x軸的負方向從坐標為(3L,L)的P點開始運動,接著進入磁場后由坐標原點O射出,射出時速度方向與y 軸正方向的夾角為450,求:

1)粒子從O點射出的速度v大。

2)電場強度E和磁感應強度B的大;

3)粒子從P點運動到O點過程中所用的時間。

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【題目】如圖所示,真空中半徑為R的圓形區(qū)域內(nèi)有方向垂直紙面向里的勻強磁場。原子核a點沿半徑方向以相同速度v0射入磁場,分別經(jīng)過t1t2時間離開磁場。已知磁感應強度B=,其中m為質子的質量,q為質子的電荷量。不計重力。下列分析正確的是

A. 兩原子核在磁場中半徑比為1: 3

B. 兩原子核在磁場中半徑比為3:1

C. t1t2=23

D. t1t2= l3

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【題目】如圖所示,虛線代表電場中的三個等勢面,實線為一帶電粒子僅在電場力作用下的運動軌跡,P、Q是這條軌跡上的兩點,下列說法中正確的是( 。

A. 粒子帶負電B. 粒子在Q點時的加速度較P點大

C. 粒子在P點時的動能較Q點大D. 粒子在P點時的電勢能較Q點大

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