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(16分)光滑的斜面傾角θ=30º,斜面底端有彈性擋板P,長2l、質量為M的兩端開口的圓筒置與斜面上,下端在B點處, PB=2l,圓筒的中點處有一質量為m的活塞,M=m.活塞與圓筒壁緊密接觸,最大靜摩擦力與滑動摩擦力相等為f=mg/2.每當圓筒中的活塞運動到斜面上AB區間時總受到一個沿斜面向上F=mg的恒力作用,AB=l.現由靜止開始從B點處釋放圓筒.

(1)求活塞位于AB區間之上和進入AB區間內時活塞的加速度大;

(2)求圓筒第一次與擋板P碰撞前的速度和經歷的時間;

(3)圓筒第一次與擋板P瞬間碰撞后以原速度大小返回,求圓筒沿斜面上升到最高點的時間.

 

【答案】

(1)a2=0;(2)3;(3)

【解析】(16分)考查牛頓第二定律的綜合應用,多物體、多過程問題的受力分析和過程分析.

(1)活塞在AB之上時,活塞與筒共同下滑加速度   a1=gsin300      (1分)       

活塞在AB區間內時,假設活塞與筒共同下滑,(M+m)gsin300-F=(M+m)a

解得:a=0

對m:受向上恒力F=mg, 此時F-mg sin300-f=0   f剛好等于mg/2,假設成立.(1分)

活塞的加速度a2=0                    (1分)

 (2)圓筒下端運動至A活塞剛好到達B點  此時速度  (1分)       

經歷時間t1,  l=gsin30º t12/2                (1分)    

接著m向下勻速.   

M 受力   f-Mg sin300=mg/2-mg/2=0                    (1分)   

所以m 和M都以v0作勻速運動,到達P時速度即    (1分)          

勻速運動時間t2=l/ v0=                               (1分)   

總時間t=3                                    (1分)   

(3)M反彈時刻以v0上升,m過A點以v0下滑,以后由于摩擦力和重力,m在M內仍然做勻速下滑,M以加速度a=(Mgsin300+f)/M=g減速,        (1分)      

m離開M時間t1為                (1分)     

       (1分)  

此時M速度v=v0-gt1= ()v0,                      (1分)      

接著M以加速度a/=g/2向上減速,t2=v/a/=2v/g=2()     (1分)     

               (2分)

 

練習冊系列答案
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如圖所示,一個重為200N的物體,放在傾角為20°的粗糙斜面上保持靜止.已知物體與斜面間的動摩擦因數為0.4.求:(附:你可能需要用到的數據sin20°=0.34  cos20°=0.94  tan20°=0.36  g=10m/s2
(1)物體的重力對斜面的壓力分量和沿斜面的下滑力分量的大;
(2)比較此時物體的重力和物體對斜面壓力的大小,并根據你的理解,判斷此時的物體是否處于失重狀態?簡要說出判斷的依據;
(3)若假設斜面對物體的摩擦力突然消失,變成光滑的斜面,請求這種假想情況下物體的加速度.

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精英家教網一個質量m=0.1kg的正方形金屬框總電阻R=0.5Ω,金屬框放在表面是絕緣且光滑的斜面頂端,自靜止開始沿斜面下滑,下滑過程中穿過一段邊界與斜面底邊BB′平行、寬度為d的勻強磁場后滑至斜面底端BB′,設金屬框在下滑時即時速度為v,與此對應的位移為s,那么v2-s圖象如圖2所示,已知勻強磁場方向垂直斜面向上.試問:
(1)分析v2-s圖象所提供的信息,計算出斜面傾角θ和勻強磁場寬度d.
(2)勻強磁場的磁感應強度多大?
(3)金屬框從斜面頂端滑至底端所需的時間為多少?
(4)現用平行斜面沿斜面向上的恒力F作用在金屬框上,使金屬框從斜面底端BB′靜止開始沿斜面向上運動,勻速通過磁場區域后到達斜面頂端.試計算恒力F做功的最小值.

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(1)平臺與斜面體間的水平距離 d1
(2)小球在斜面上的運動時間 t;
(3)彈簧壓縮過程中的最大彈性勢能 Ep

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(2)求圓筒第一次與擋板P碰撞前的速度和經歷的時間;

(3)圓筒第一次與擋板P瞬間碰撞后以原速度大小返回,求圓筒沿斜面上升到最高點的時間.

 

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