分析 (1)小球靜止,合力為零,根據(jù)平衡條件求小球所受的豎直擋板的彈力大。
(2)小球受三個力作用而保持靜止狀態(tài),其中重力大小、方向都不變,斜面對球的支持力方向不變,大小變,擋板對球的支持力的大小和方向都變化,根據(jù)三力平衡的條件,結(jié)合平行四邊形定則作圖分析求解.
(3)撤去擋板,欲使小球和斜面體保持相對靜止,一起應向左做勻加速直線運動.以小球為研究對象,根據(jù)牛頓第二定律求加速度.
(4)小球在空中飛行時做平拋運動,根據(jù)分運動的位移公式列式,結(jié)合小球與斜面的位移關系求解t與T的關系式,再作圖.
解答 解:(1)小球靜止,合力為零,根據(jù)平衡條件得:
F1=mgtanθ=20×tan34°N=15N
(2)小球受重力、擋板彈力F1和斜面彈力F2,將F1與F2合成為F,如下圖所示:
小球一直處于平衡狀態(tài),三個力中的任意兩個力的合力與第三個力等值、反向、共線,故F1和F2合成的合力F一定與重力等值、反向、共線.
從圖中可以看出,當擋板繞O點逆時針緩慢地轉(zhuǎn)向水平位置的過程中,F(xiàn)1先變小,后變大,當F1平行于斜面向上時最小,則:
擋板對小球的彈力的最小值 F1min=mgsinθ=20×sin34° N=12N
(3)斜面體應向左做勻加速直線運動.
根據(jù)牛頓第二定律得:mgtanθ=ma
解得 a=7.5m/s2
(4)勻加速時有 v=aT=7.5T (m/s)
A.若落到地面 h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,得 t=0.9s
B.若落到斜面體上豎直方向:y=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$
水平方向:x=vt
且有 tanθ=$\frac{y}{x}$
解之得:t=1.125T
故有 t=$\left\{\begin{array}{l}{1.125T(s),(0<T<0.8s)}\\{0.9s,(T≥0.8s)}\end{array}\right.$
作出t-T圖象如下圖所示.
答:
(1)小球靜止在圖示位置時,受到豎直擋板的彈力大小是15N.
(2)改變擋板的放置方向,仍然使小球靜止在原處,擋板對小球的彈力的最小值是12N.
(3)斜面體向左做勻加速直線運動.加速度的大小是7.5m/s2.
(4)小球飛行時間t與斜面體運動時間T的關系式為:t=$\left\{\begin{array}{l}{1.125T(s),(0<T<0.8s)}\\{0.9s,(T≥0.8s)}\end{array}\right.$.作出t-T圖象如圖所示.
點評 解決本題的掌握力的合成法,運用共點力平衡的條件找出力與力的關系.第4題考慮問題要全面,不能漏解.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 同步衛(wèi)星與量子衛(wèi)星的運行周期之比為$\frac{{n}^{3}}{{m}^{3}}$ | |
B. | 同步衛(wèi)星與P點的速度之比為$\sqrt{\frac{1}{n}}$ | |
C. | 量子衛(wèi)星與同步衛(wèi)星的速度之比為$\frac{n}{m}$ | |
D. | 量子衛(wèi)星與P點的速度之比為$\sqrt{\frac{{n}^{3}}{m}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 剛開始時B的速度為$\frac{v}{cosθ}$ | |
B. | A勻速上升時,重物B也勻速下降 | |
C. | 重物B下降過程,繩對B的拉力小于B的重力 | |
D. | A運動到位置N時,B的速度為0 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | AO繩的拉力先減小后增大 | B. | AO繩的拉力一直變小 | ||
C. | BO繩的拉力保持不變 | D. | AO繩與BO繩的拉力的合力保持不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 6 m | B. | 9 m | C. | 11 m | D. | 14 m |
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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:選擇題
A. | Ff1=Ff2=Ff3 | B. | Ff1>Ff2=Ff3 | C. | Ff3>Ff1>Ff2 | D. | Ff1<Ff2<Ff3 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 甲做勻加速直線運動,乙做勻減速直線運動 | |
B. | 甲、乙兩物體在t1時刻相遇 | |
C. | 甲、乙兩物體在同一時刻從同一位置出發(fā) | |
D. | 若t2=2t1,則甲、乙兩物體在t2時刻的距離和它們在零時刻的距離相同 |
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