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15.如圖所示.傾角為θ的直角斜面體固定在水平地面上.其頂端固定有一輕質定滑輪.輕質彈簧和輕質細繩相連.一端接質量為m2的物塊B.物塊B放在地面上且使滑輪和物塊間的細繩豎直.一端連接質量為m1的物塊A.物塊A放在光滑斜面上的P點保持靜止.彈簧和斜面平行.此時彈簧具有的彈性勢能為Ep.不計定滑輪.細繩.彈簧的質量.不計斜面.滑輪的摩擦.已知彈簧勁度系數為k.P點到斜面底端的距離為L.現將物塊A緩慢斜向上移動.直到彈簧剛恢復原長時的位置.并由靜止釋放物塊A.當物塊B剛要離開地面時.物塊A的速度即變為零.求: (1)當物塊B剛要離開地面時.物塊A的加速度, (2)在以后的運動過程中物塊A最大速度的大小. 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

如圖所示,傾角為θ的直角斜面體固定在水平地面上,其頂端固定有一輕質定滑輪,輕質彈簧和輕質細繩相連,一端接質量為m2的物塊B,物塊B放在地面上且使滑輪和物塊間的細繩豎直,一端連接質量為m1的物塊A,物塊A放在光滑斜面上的P點保持靜止,彈簧和斜面平行,此時彈簧具有的彈性勢能為Ep.不計定滑輪、細繩、彈簧的質量,不計斜面、滑輪的摩擦,已知彈簧勁度系數為k,P點到斜面底端的距離為L.現將物塊A緩慢斜向上移動,直到彈簧剛恢復原長時的位置,并由靜止釋放物塊A,當物塊B剛要離開地面時,物塊A的速度即變為零,求:
(1)當物塊B剛要離開地面時,物塊A的加速度;
(2)在以后的運動過程中物塊A最大速度的大。

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如圖所示,傾角為θ的直角斜面體固定在水平地面上,其頂端固定有一輕質定滑輪,輕質彈簧和輕質細繩相連,一端接質量為m2的物塊B,物塊B放在地面上且使滑輪和物塊間的細繩豎直,一端連接質量為m1的物塊A,物塊A放在光滑斜面上的P點保持靜止,彈簧和斜面平行,此時彈簧具有的彈性勢能為Ep.不計定滑輪、細繩、彈簧的質量,不計斜面、滑輪的摩擦,已知彈簧勁度系數為k,P點到斜面底端的距離為L.現將物塊A緩慢斜向上移動,直到彈簧剛恢復原長時的位置,并由靜止釋放物塊A,當物塊B剛要離開地面時,物塊A的速度即變為零,求:
   (1)當物塊B剛要離開地面時,物塊A的加速度;
   (2)在以后的運動過程中物塊A最大速度的大小.

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如圖所示,傾角為θ的直角斜面體固定在水平地面上,其頂端固定有一輕質定滑輪,輕質彈簧和輕質細繩相連,一端接質量為m2的物塊B,物塊B放在地面上且使滑輪和物塊間的細繩豎直,一端連接質量為m1的物塊A,物塊A放在光滑斜面上的P點保持靜止,彈簧和斜面平行,此時彈簧具有的彈性勢能為Ep.不計定滑輪、細繩、彈簧的質量,不計斜面、滑輪的摩擦,已知彈簧勁度系數為kP點到斜面底端的距離為L.現將物塊A緩慢斜向上移動,直到彈簧剛恢復原長時的位置,并由靜止釋放物塊A,當物塊B剛要離開地面時,物塊A的速度即變為零,求:

   (1)當物塊B剛要離開地面時,物塊A的加速度;

   (2)在以后的運動過程中物塊A最大速度的大小.

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如圖所示,傾角為θ的直角斜面體固定在水平地面上,其頂端固定有一輕質定滑輪,輕質彈簧和輕質細繩相連,一端接質量為m2的物塊B,物塊B放在地面上且使滑輪和物塊間的細繩豎直,一端連接質量為m1的物塊A,物塊A放在光滑斜面上的P點保持靜止,彈簧和斜面平行,此時彈簧具有的彈性勢能為Ep.不計定滑輪、細繩、彈簧的質量,不計斜面、滑輪的摩擦,已知彈簧勁度系數為kP點到斜面底端的距離為L.現將物塊A緩慢斜向上移動,直到彈簧剛恢復原長時的位置,并由靜止釋放物塊A,當物塊B剛要離開地面時,物塊A的速度即變為零,求:

   (1)當物塊B剛要離開地面時,物塊A的加速度;

   (2)在以后的運動過程中物塊A最大速度的大。

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如圖所示,傾角為θ的直角斜面體固定在水平地面上,其頂端固定有一輕質定滑輪,輕質彈簧和輕質細繩相連,一端接質量為m2的物塊B,物塊B放在地面上且使滑輪和物塊間的細繩豎直,一端連接質量為m1的物塊A,物塊A放在光滑斜面上的P點保持靜止,彈簧和斜面平行,此時彈簧具有的彈性勢能為Ep,不計定滑輪、細繩、彈簧的質量,不計斜面、滑輪的摩擦,已知彈簧勁度系數為k,P點到斜面底端的距離足夠長。現將物塊A緩慢斜向上移動,直到彈簧剛恢復原長時的位置,并由靜止釋放物塊A,當物塊B剛要離開地面時,物塊A的速度即變為零,求:

1.當物塊B剛要離開地面時,物塊A的加速度;

2.在以后的運動過程中物塊A最大速度的大小。

 

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1.答案:CD如果物體受到的合外力為零,機械能不一定守恒,如在光滑水平面上物體做勻

   速直線運動,其機械能守恒。在粗糙水平面上做勻速直線運動,其機械能就不守恒.所以

   A錯誤;合外力做功為零,機械能不一定守恒.如在粗糙水平面上用繩拉著物體做勻速直

   線運動,合外力做功為零,但其機械能就不守恒。所以B錯誤;物體沿光滑曲面自由下

   滑過程中,只有重力做功,所以機械能守恒.所以C正確;做勻加速運動的物體,其機械

   能可能守恒,如自由落體運動,所以D正確.但有時也不守恒,如在粗糙水平面上拉著一

   個物體加速運動,此時就不守恒.

2.答案:AC   物體從A點到A/的過程中,只有重力G和支持力N做功,由動能定理

   ,在此過程中支持力做功為,從A/回到O點的過程中支

   持力的方向與路徑始終垂直,所以支持力不做功,A正確.重力做的總功為零,支持力做

  

   的總功,由動能定理得,B不正確.木板對

   物體的作用力為支持力N和摩擦力F,由即木板對物體做

   的功為零,C正確,D錯誤.

3.答案:AC   根據動能定理知A正確,B錯誤.第1s內,,1s末到3s末,

  ,第4s內,,所以F1+F3=2F2.

4.答案:ACD 物體下落的加速度為,說明物體下落過程中受到的阻力大小為,

   由動能定理,;其中阻力做功為,即機械能減少量;又

   重力做功總與重力勢能變化相對應,故ACD正確.

5.答案:A   若使拉力F做功最少,可使拉力F恰勻速拉木塊,容易分析得出(此

   時繩子上的拉力等于),而位移為,所以.

6.答案:D    本題可采用排除法.F1F2大于彈力過程,向右加速運動,向左加速運

動,F1F2均做正功,故系統動能和彈性勢能增加,A錯誤;當F1、F2小于彈力,彈簧

仍伸長,F1、F 2還是做正功,但動能不再增加而是減小,彈性勢能在增加,B錯;當、

速度減為零,、反向運動,這時F1、F2又做負功,C錯誤.故只有D正確.

7.答案:C    本題容易錯選,錯選的原因就是沒有根據功的定義去計算摩擦力的功,而直

   接憑主觀臆斷去猜測答案,因此可設斜坡與水平面的夾角,然后根據摩擦力在斜坡上和

   水平面上的功相加即可得到正確答案為C.

8.答案:D   因重物在豎直方向上僅受兩個力作用:重力mg、拉力F,這兩個力的相互關

   系決定了物體在豎直方向上的運動狀態.設勻加速提升重物時拉力為F1,加速度為a,由

   牛頓第二定律,所以有,則拉力F1做功為

   勻速提升重物時,設拉力為F2,由平衡條件得F2=mg,

   勻速直線運動的位移,力F2所做的功比較上述兩種情況

   下拉力F1F2分別對物體做功的表達式,可以發現,一切取決于加速度a與重力加速度

   的關系.若a>g時,,則W1>W2;若a=g時,,則W1=W2;若a<g

   時,,則W1<W2.因此A、B、C的結論均可能出現,故答案應選D.

9.答案:BD   當A、B一起做勻加速直線運動時,彈簧一定處于伸長狀態,因此當撤去外

   力F到系統停止運動的過程中,系統克服阻力做功應包含系統的彈性勢能,因此可以得

   知BD正確.

10.答案:BD    選取物體開始運動的起點為重力零勢能點,物體下降位移s,則由動能定理得,,則物體的機械能為,在E―s圖象中,圖象斜率的大小反映拉力的大小,0~s1過程中,斜率變大,所以拉力一定變大,A錯;s1s2過程的圖象為直線,拉力F不變,物體可能在做勻加速或勻減速直線運動,B對C錯;如果全過程都有,則D項就有可能.

11.答案:(1) (3分)   (2)x的關系:x2成正比 (3分)   猜測的理由:由表中數據可知,在誤差范圍內,x∝s,從可猜測x2成正比(2分)

       解析:由,所以,根據機械能守恒定律:彈簧的彈性勢能與小鋼球離開桌面的動能相等,因此.

12.答案:(1)OC  (2分) (2)1.22m(3分)   1.23m  (3分) 小于 (2分)   實際測得的高度比自由落體對應下落的高度小(2分)

       解析:(1)從有效數字的位數上不難選出OC不符合有效數字讀數要求;(2)重力勢能的減少量為1.22m,B點的瞬時速度是AC全程的平均速度,可以求出動能的增量為=1.23m;實驗過程中由于存在阻力因素,實際上應是重力勢能的減少量略大于動能的增加量,之所以出現這種可能,可能是實際測得的高度比自由落體對應的高度小.

13.解析:(1)汽車上坡時沿斜面做勻速運動,則,(2分)

       (2分)    解得(1分) 

(2)汽車下坡時,同理有,(2分) (2分)

         解得(1分)

       上述計算結果告訴我們,汽車在輸出功率一定的條件下,當F1>F2時,v1<v2,即汽車沿斜坡上行時,車速v1小,換取汽車較大的牽引力F1;當汽車沿斜坡下行時,車的牽引力F2較小,則車速v2較大. (3分)

14.解析:(1)在A球未落地前,A、B、C組成的系統機械能守恒,設A球剛要落地時系統的速度大小為v1,則 ,(2分)

       又(2分)  代入數據并解得,(1分)

   (2)在A球落地后,B球未落地前,B、C組成的系統機械能守恒,設B球剛要落地時系統的速度大小為v2,則,(2分)

(2分)   代入數據并解得,(1分)

B球落地后,C球未落地前,C球在下落過程中機械能守恒,設C球剛要落地時系統的速度大小為v3,則 ,(2分) 又,代入數據得,.(2分)

15.解析:(1)B剛要離開地面時,A的速度恰好為零,即以后B不會離開地面.

       當B剛要離開地面時,地面對B的支持力為零,設繩上拉力為F.

       B受力平衡,F=m2g①(2分)   對A,由牛頓第二定律,設沿斜面向上為正方向,

       m1gsinθF=m1a②(2分)   聯立①②解得,a=(sinθ-)g③(2分)

       由最初A自由靜止在斜面上時,地面對B支持力不為零,推得m1gsinθ<m2g,

       即sinθ<  故A的加速度大小為(sinθ-)g,方向沿斜面向上(2分)

   (2)由題意,物塊A將以P為平衡位置振動,當物塊回到位置P時有最大速度,

       設為vm.從A由靜止釋放,到A剛好到達P點過程,由系統能量守恒得,

       m1gx0sinθ=Ep+④(2分)

       當A自由靜止在P點時,A受力平衡,m1gsinθ=kx0 ⑤(2分)

       聯立④⑤式解得,.(2分)

16.解析:原來進入傳送帶:由,解得v1=10m/s(2分)

       離開B:由,解得t2=1s,m/s(4分)

       因為,所以物體先減速后勻速,由m/s,解得m(4分)

       第一次傳送帶做的功:(2分) 

       第二次傳送帶做的功:(2分)

       兩次做功之比(2分)

17.解析:(1)設B、C一起下降h1時,AB、C的共同速度為vB被擋住后,C再下落h后,A、C兩者均靜止,分別對ABC一起運動h1A、C一起再下降h應用動能定理得,

       ①(2分)

       ②(2分)

       聯立①②并代入已知數據解得,h=0.96m,(2分)

       顯然h>h2,因此B被擋后C能落至地面. (2分)

   (2)設C落至地面時,對A、C應用能定理得,

       ③(2分)

       對A應用動能定理得,④(2分)

       聯立③④并代入數據解得, s=0.165m(2分)

       所以A滑行的距離為=(0.3+0.3+0.165)=0.765m(2分)

18.解析:設AB相對靜止一起向右勻速運動時的速度為v.撤去外力后至停止的過程中,A受到的滑動摩擦力為(2分)   其加速度大小(2分)

       此時B的加速度大小為(2分)

       由于,所以(4分)

       即木板B先停止后,A在木板上繼續做勻減速運動,且其加速度大小不變.

       對A應用動能定理得(2分)

       對B應用動能定理得(2分)

       消去v解得,.(3分)

 


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