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一平板車,質量M=100kg,停在水平路面上,車身的平板離地面的高度h=1.25m,一質量m=50kg的物塊置于車的平板上,它到車尾端的距離b=1.00m,與車板間的動摩擦因數μ=0.20.如圖所示.今對平板車施一水平方向的恒力使車向前行駛,結果物塊從車板上滑落.物塊剛離開車板的時刻,車向前行駛的距離s0=2.0m,求物塊落地時,落地點到車尾的水平距離s.不計路面與平板車間以及輪軸之間的摩擦,取g=10m/s2
(1)以m為研究對象進行分析,m在水平方向只受一個摩擦力f的作用,f=μmg,
根據牛頓第二定律知f=ma1
a1=μg=0.20×10m/s2=2m/s2
如圖,

m從A點運動到B點,做勻加速直線運動,sAB=s0-b=1.00m,
運動到B點的速度υB為:
υB=
2a1sAB
=
2×2×1
m/s=2m/s
物塊在平板車上運動時間為t1=
vB
a1
=
2
2
s=1s,在相同時間里平板車向前行駛的距離s0=2.0m,則
s0=
1
2
a
2
t
1
2
,所以平板車的加速度a2=
2s0
t12
=
2×2
1
=4
m/s2
此時平板車的速度為 v2=a2t1=4×1=4m/s
(2)m從B處滑落時,以υB為初速度做平拋運動,落到C的水平距離為s1,下落時間為t2
則 h=
1
2
gt22

t2=
2h
g
=
2×1.25
10
=0.5
s
s1=vBt2=2×0.5m=1.0 m
對平板車M,在m未滑落之前,水平方向受二力作用,即F和物塊對平板車的摩擦力f,二者方向相反,平板車加速度為a2,由牛頓第二定律得:F-f=Ma2
則有:F=Ma2+f=(100×4+0.2×50×10)N=500N
當m從平板車的B點滑落以后,平板車水平方向只受F作用,而做加速度為
a3的勻加速運動,由牛頓第二定律得:F=Ma3a3=
F
M
=5
m/s2
在m從B滑落到C點的時間t=0.5s內,M運動距離s2s2=v2t+
1
2
a
3
t
2
=2.625
m
物塊落地時,落地點到車尾的水平距離s為
s=s2-s1=(2.625-1)m=1.625m
答:物塊落地時,落地點到車尾的水平距離s為1.625m.
練習冊系列答案
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某人站在升降機底板上的臺秤上,他從臺秤的示數看到自己的體重減少了20%,則由此可以判斷升降機的運動情況可能是(  )
A.升降機以a=2m/s2勻加速上升
B.升降機以a=2m/s2勻減速上升
C.升降機以a=2m/s2勻加速下降
D.升降機以a=2m/s2勻減速下降

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用長為L的輕質細桿拉著質量為m的小球在豎直平面內作圓周運動,小球運動到最高點時,速率等于2
gL
,不計空氣阻力,求:
(1)小球在最高點所受力的大小和方向?
(2)小球運動到最低點時的速度大小是多少?

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求:
(1)C、D球運動時,連接C、D的輕繩中張力T;
(2)求細桿對A球的彈力FA大小;
(3)求彈簧的原始長度?

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題

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(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,細線的一端系一質量為m的小球,另一端固定在傾角為θ的光滑斜面體頂端,細線與斜面平行.在斜面體以加速度a水平向右做勻加速直線運動的過程中,小球始終靜止在斜面上,小球受到細線的拉力T和斜面的支持力為FN分別為(重力加速度為g)(  )
A.T=m(gsinθ+acosθ)FN=m(gcosθ-asinθ)
B.T=m(gsinθ+acosθ)FN=m(gsinθ-acosθ)
C.T=m(acosθ-gsinθ)FN=m(gcosθ+asinθ)
D.T=m(asinθ-gcosθ)FN=m(gsinθ+acosθ)

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A.沿AB所在的豎直方向安放斜槽
B.過A點向傳送帶做垂線,得垂足C,應沿AC方向安放斜槽
C.考慮路程和加速度兩方面的因素,應在AB和AC之間某一適當位置安放斜槽
D.上述三種方法,滾珠滑到傳送帶上所用的時間相同

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(2)平均速度的大小;
(3)所受阻力的大小.

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(1)小環在加速運動時的加速度a的大小.
(2)小環的質量m.
(3)細桿與水平地面之間的夾角α.

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