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如圖所示,A為位于一定高度處的質量為m的小球,B為位于水平地面上的質量為M的長方形空心盒子,盒子足夠長,且M = 2m,盒子與地面間的動摩擦因數=0.2.盒內存在著某種力場,每當小球進入盒內,該力場將同時對小球和盒子施加一個大小為F=Mg、方向分別豎直向上和向下的恒力作用;每當小球離開盒子,該力F同時立即消失.盒子的上表面開有一系列略大于小球的小孔,孔間距滿足一定的關系,使得小球進出盒子的過程中始終不與盒子接觸.當小球A以v=1m/s的速度從孔1進入盒子的瞬間,盒子B恰以v0=6m/s的速度向右滑行.取重力加速度g=10m/s2,小球恰能順次從各個小孔進出盒子.試求:

(1)小球A從第一次進入盒子到第二次進入盒子所經歷的時間;
(2)盒子上至少要開多少個小孔,才能保證小球始終不與盒子接觸;
(3)從小球第一次進入盒子至盒子停止運動的過程中,盒子通過的總路程.
(1)T=0.4s   (2)11個    (3)5.8m

試題分析:(1)A在盒子內運動時,根據牛頓第二定律有
解得 a = g
A在盒子內運動的時間      A在盒子外運動的時間 
A從第一次進入盒子到第二次進入盒子的時間
(2)小球在盒子內運動時,盒子的加速度=4m/s2   
小球在盒子外運動時,盒子的加速度
小球運動一個周期盒子減少的速度為
從小球第一次進入盒子到盒子停下,小球運動的周期數為
故要保證小球始終不與盒子相碰,盒子上的小孔數至少為2n+1個,即11個.
(3)小球第一次在盒內運動的過程中,盒子前進的距離為m
小球第一次從盒子出來時,盒子的速度m/s
小球第一次在盒外運動的過程中,盒子前進的距離為 =1m
小球第二次進入盒子時,盒子的速度m/s
小球第二次在盒子內運動的過程中,盒子前進的距離為 m
小球第二次從盒子出來時,盒子的速度 m/s
小球第二次在盒外運動的過程中,盒子前進的距離為 m
…………
分析上述各組數據可知,盒子在每個周期內通過的距離為一等差數列,公差d=0.12m.且當盒子停下時,小球恰要進入盒內,最后0.2s內盒子通過的路程為0.04m.
所以從小球第一次進入盒子至盒子停止運動的過程中,盒子通過的總路程為
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖所示,一內壁光滑的細管彎成半徑為R=0.4m的半圓形軌道CD,豎直放置,其內徑略大于小球的直徑,水平軌道與豎直半圓軌道在C點連接完好。置于水平軌道上的彈簧左端與豎直墻壁相連,B處為彈簧的自然狀態。將一個質量為m=0.8kg的小球放在彈簧的右側后,用力向左側推小球而壓縮彈簧至A處,然后將小球由靜止釋放,小球運動到C處后對軌道的壓力為F1=58N。水平軌道以B處為界,左側AB段長為x=0.3m,與小球的動摩擦因數為,右側BC段光滑。g=10m/s2,求:

(1)彈簧在壓縮時所儲存的彈性勢能。
(2)小球運動到軌道最高處D點時對軌道的壓力大小。

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

如圖所示,在威爾遜云霧室中,有垂直紙面向里的勻強磁場。圖中曲線ab,是一個垂直于磁場方向射入的帶電粒子的徑跡。由于它在行進中使周圍氣體電離,其能量越來越小,電量保持不變,由此可知(       )
A.粒子帶正電,由b向a運動
B.粒子帶負電,由b向a運動
C.粒子帶正電,由a向b運動
D.粒子帶負電,由a向b運動

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

如圖所示,一豎直平面內光滑圓形軌道半徑為R,小球以速度v0經過最低點B沿軌道上滑,并恰能通過軌道最高點A。以下說法正確的是(    )

A.v0應等于,小球到A點時速度為零
B.v0應等于,小球到A點時速度和加速度都不為零
C.小球在B點時加速度最大,在A點時加速度最小
D.小球從B點到A點,其速度的增量為(1+)

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖所示,輕桿長為3L,在桿的A、B兩端分別固定質量均為m的球A和球B,桿上距球A為L處的點O裝在光滑的水平轉動軸上,桿和球在豎直面內轉動,已知球B運動到最高點時,球B對桿恰好無作用力.

求:(1)球B在最高點時,桿對水平軸的作用力大小.
(2)球B轉到最低點時,球B的速度是多大?

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

如圖甲所示,平行于光滑斜面的輕彈簧勁度系數為k,一端固定在傾角為θ的斜面底端,另一端與物塊A連接;兩物塊A、B質量均為m,初始時物塊均靜止。現用平行于斜面向上的拉力F拉動物塊B,使B做加速度為a的勻加速運動,兩物塊在開始一段時間內的v-t圖象如圖乙所示(t1時刻A、B的圖線相切,t2時刻對應A圖線的最高點),重力加速度為g,則                                                           

A.A達到最大速度時的位移mgsinθ/k
B.拉力F的最小值為mgsinθ+ma
C.A、B分離時t1=
D.A、B分離前,A、B和彈簧系統機械能增加,A和彈簧系統機械能增加

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

如圖所示,兩邊傾角均為θ的絕緣光滑導軌置于垂直紙面向里的勻強磁場中,兩個帶等量負電荷的相同的小球A、C同時從頂端由靜止釋放,則下列說法中正確的是(  )

A.兩小球沿斜面下滑階段的加速度大小相等
B.兩小球沿斜面下滑階段的每個時刻速度大小相等
C.經過一段時間后,A小球可能離開導軌
D.經過一段時間后,C小球可能離開導軌

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

如圖所示,質量m=0.2kg的小滑塊從固定的粗糙斜面底端以平行于斜面的速度v0=18m/s滑上斜面。已知斜面傾角=37?,小滑塊與斜面間的動摩擦因數u=0.15,斜面足夠長,重力加速度g=10m/s2,sin=0.6,cos=0.8求:

(1)小滑塊向上滑動的時間t是多少?
(2)小滑塊上滑的最大高度h是多大?
(3)小搰塊從底端出發到回到底端的過程中,減少的機械能ΔE是多少?

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:計算題

(12分)如圖所示,裝置BO′O可繞豎直軸O′O轉動,可視為質點的小球A與兩細線連接后分別系于B、C兩點,裝置靜止時細線AB水平,細線AC與豎直方向的夾角θ=37º。已知小球的質量m=1kg,細線AC長L=1m,B點距轉軸的水平距離和距C點豎直距離相等。(重力加速度g取10m/s2,sin37º=0.6,cos37º=0.8)

(1)若裝置勻速轉動的角速度為時,細線AB上的張力為0而細線AC與豎直方向的夾角仍為37°,求角速度的大小;
(2)若裝置勻速轉動的角速度為時,細線AB剛好豎直,且張力為0,求此時角速度的大小;
(3)裝置可以以不同的角速度勻速轉動,試通過計算在坐標圖中畫出細線AC上張力T隨角速度的平方變化的關系圖像

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同步練習冊答案
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