分析 (1)A的速度最大時加速度為零,根據(jù)胡克定律求出A達到最大速度時的位移;
(2)由圖讀出,t1時刻A、B開始分離,對A根據(jù)牛頓第二定律和運動學公式求解t1;
(3)分傳送帶速度在4m/s<v<8m/s和v≥8m/s兩個范圍,根據(jù)運動學基本公式求解.
解答 解:(1)由圖知,A的加速度為零,速度最大,
根據(jù)牛頓第二定律和胡克定律得:mgsinθ=kx,得:$x=\frac{mgsinθ}{k}$
(2)由圖讀出,t1時刻A、B開始分離,對A根據(jù)牛頓第二定律:
kx-mgsinθ=ma
開始時有:2mgsinθ=kx0,又x0-x=$\frac{1}{2}a{t}_{1}^{2}$
聯(lián)立以三式得:t1=$\sqrt{\frac{2(mgsinθ-ma)}{ak}}$.
(3)當傳送帶的速度在4m/s<v<8m/s的范圍內(nèi)調(diào)節(jié)時,物體B先以加速度a1減速向上滑行${x}_{1}^{\;}=\frac{{v}_{0}^{2}-{v}_{\;}^{2}}{2{a}_{1}^{\;}}$
當速度見到V后又以a2減速向上滑行
物體B滑動到D點時速度vD隨速度v的變化關系式是${v}_{D}^{\;}=\sqrt{\frac{{v}_{\;}^{2}}{2}-8}$
當傳送帶的速度在v≥8m/s的范圍內(nèi)調(diào)節(jié)時,物體B將以加速度a2減速滑行到D點,
${v}_{D}^{2}-{v}_{0}^{2}=-2aL$
物體B滑動到D點時速度vD隨速度v的變化關系式是:${v}_{D}^{\;}=2\sqrt{6}m/s$
答:(1)t2時刻彈簧的形變長度x為$\frac{mgsinθ}{k}$;
(2)t1的值$\sqrt{\frac{2(mgsinθ-ma)}{ak}}$;
(3)物體B滑動到頂端D時速度vD隨傳送帶速度v變化的關系式,當4m/s<v<8m/s時${v}_{D}^{\;}=\sqrt{\frac{{v}_{\;}^{2}}{2}-8}$;當v≥8m/s時,${v}_{D}^{\;}=2\sqrt{6}m/s$
點評 從受力角度看,兩物體分離的條件是兩物體間的正壓力為0.從運動學角度看,一起運動的兩物體恰好分離時,兩物體在沿斜面方向上的加速度和速度仍相等.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 測擺線長時擺線拉得過緊 | |
B. | 擺線上端未牢固地系于懸點,振動中出現(xiàn)松動,使擺線長度增加了 | |
C. | 開始計時時,秒表過遲按下 | |
D. | 實驗中誤將 49次全振動數(shù)為 50次 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體A整個運動過程,彈簧對物體A的沖量為零 | |
B. | 物體A向右運動過程中與彈簧接觸的時間一定等于物體A向左運動過程中與彈簧接觸的時間 | |
C. | 物體A向左運動的最大動能Ekm=$\frac{{{I}_{0}}^{2}}{2m}$-2μmgx0 | |
D. | 物體A與彈簧作用的過程中,系統(tǒng)的最大彈性勢能Ep=$\frac{{{I}_{0}}^{2}}{2m}$-μmgx0 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{1}{2}$$\sqrt{2gH}$ | B. | $\sqrt{gH}$ | C. | $\sqrt{2gH}$ | D. | 2$\sqrt{gH}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | E1<E2 | B. | E1>E2 | C. | EP1=EP2 | D. | EP1>EP2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | a車速度先減小后增大,b車速度先增大后減小 | |
B. | t1時刻a車在前,b車在后 | |
C. | t1~t2時刻a、b的位移相同 | |
D. | a車加速度先減小后增大,b車加速度先減小后增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 大量氣體分子的運動雜亂無章,在某一時刻,向著任何一個方向運動的分子都有,而且向各個方向運動的氣體分子數(shù)目都相等 | |
B. | 大量氣體分子做無規(guī)則運動,速率有大有小,但是分子的速率按“中 間 少,兩 頭 多”的 規(guī) 律分布 | |
C. | 氣體壓強的大小跟氣體分子的平均動能、分子的密集程度這兩個因素有關 | |
D. | 一定質(zhì)量的某種理想氣體,溫度升高時,分子的平均動能增大,氣體的壓強一定增大 | |
E. | 氣體對容器的壓強是大量氣體分子 對容器的碰撞引起的 |
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