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精英家教網如圖所示,在傾角為θ=37°的足夠長的固定斜面上有一質量m=1kg的物體,物體與斜面間的動摩擦因素μ=0.2.物體受到沿平行于斜面向上的輕細線的拉力F=9.6N的作用.從靜止開始運動.經2s繩子突然斷了.
求:①繩斷后多長時間物體速度大小可達22m/s?
②繩斷后多長時間物體的速度大小為2m/s?(sinθ=0.6  g=10m/s2
分析:①物體先向上做勻加速直線運動,繩子斷后,向上做勻減速直線運動到零,然后返回做勻加速直線運動,三個階段的加速度不同,根據牛頓第二定律求出三個階段的加速度,然后根據勻變速直線運動的公式分階段求解.
②速度大小為2m/s,有兩個時刻,一個在物體上滑的過程中,另一個在下滑過程中,根據速度公式求解即可.
解答:解:①第一階段:在最初2s內,物體在F=9.6N的拉力作用下,從靜止開始沿斜面做勻加速運動,受力如圖所示,根據牛頓第二定律有:
沿斜面方向  F-mgsinθ-Ff=ma1
沿垂直斜面方向 FN=mgcosθ
且Ff=μFN 精英家教網
由①②③得:a1=
F-mgsinθ-μmgcosθ
m
=2m/s2
2s末繩斷時瞬時速度v1=a1t1=4 m/s
第二階段:從撤去F到物體繼續沿斜面向上運動到達速度為零的過程,設加速度為a2,則:
a2=
-(mgsinθ+μmgcosθ)
m
=-7.6 m/s2
設從斷繩到物體達最高點所需時間為t2,據運動學公式v2=v1+a2t2,得t2═0.53 s
第三階段:物體從最高點沿斜面下滑,在第三階段物體加速度為a3,所需時間為t3.由牛頓定律知:
a3=
mgsinθ-μmgcosθ
m
=4.4 m/s2
速度達v3=22m/s,所需時間t3=
v3-0
a3
=5s
綜上所述,從繩斷到速度為22m/s所經歷的總時間t=t2+t3=0.53s+5s≈5.53s.
②設在上升過程中,繩斷后t4時間物體的速度大小為2m/s.則v4=v1+a1t4
則t4=
v4-v1
a2
=
2-4
-7.6
s≈0.26s
設,繩斷后t5時間在下滑過程中物體的速度大小為2m/s.則v4=a3(t5-t2
則解得t5=0.98s
答:
①繩斷后約5.53s物體速度大小可達22m/s.
②繩斷后約0.26s和0.98s物體的速度大小為2m/s.
點評:解決本題的關鍵理清物體的運動的情況,知道在各個階段物體做什么運動.以及知道加速度是聯系力學和運動學的橋梁.
練習冊系列答案
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如圖所示,在傾角為θ=37°的斜面兩端,垂直于斜面方向固定兩個彈性板,兩板相距d=2m,質量為m=10g,帶電量為q=+1×10-7C的物體與斜面間的動摩擦因數為μ=0.2,物體從斜面中點以大小為v0=10m/s的速度沿斜面開始運動.若物體與彈性板碰撞過程中機械能不損失,電量也不變,勻強電場(方向與斜面平行)的場強E=2×106N/C,求物體在斜面上運動的總路程.(g取10m/s2  sin37°=0.6  cos37°=0.8)

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L4
.一質量為m、電荷量為+q的小滑塊(可視為質點)以初動能EK0從a點出發,沿AB直線向b點運動,其中小滑塊第一次經過O點時的動能為2EK0,第一次到達b點時的動能恰好為零,已知靜電力常量為k.求:
(1)兩個帶電量均為Q的正點電荷在a點處的合場強大小和方向;
(2)小滑塊由a點向b點運動的過程中受到的滑動摩擦力大小;
(3)aO兩點間的電勢差.

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(2)物塊B剛要離開C時,物塊A的加速度多大?
(3)從開始到物塊B剛要離開C時的過程中,物塊A的位移多大?

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