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如图所示,质量为0.5kg、0.2kg的弹性小球A、B穿过一绕过定滑轮的轻绳,绳...

如图所示,质量为0.5kg、0.2kg的弹性小球A、B穿过一绕过定滑轮的轻绳,绳子末端与地面距离0.8m,小球距离绳子末端6.5m,小球A、B与轻绳的滑动摩擦力都为重力的0.5倍,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.现由静止同时释放A、B两个小球,不计绳子质量,忽略与定滑轮相关的摩擦力,g=10m/s2

(1)释放A、B两个小球后,A、B的各自加速度?

(2)小球B从静止释放经多长时间落到地面?

 

(1)8m/s2;5m/s2(2)1.6s 【解析】 (1)小球B加速下落,由牛顿第二定律得m2g-km2g = m2a2; 解得:a2 =5m/s2 小球A加速下落,由牛顿第二定律得m1g-km2g = m1a1; 解得:a1 =8m/s2 (2)设经历时间t1小球B脱离绳子,小球B下落高度为h1,获得速度为v ; 解得:t1=1s 小球B在脱离绳子之前下落位移; v=a2t1=5m/s 小球B脱离绳子后在重力作用下匀加速下落,此时距地面高度为h2,经历t2时间后落到地面.h2=6.5m+0.8m-2.5m=4.8m; 解得:t2=0.6s ; t总=t1+t2=1.6s  
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考点分析:
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如图所示是一种升降电梯的模型示意图,A为轿厢,B为平衡重物,AB的质量分别为1Kg0.5KgAB由跨过轻质滑轮的足够长轻绳系住.在电动机牵引下使轿厢由静止开始向上运动,电动机输出功率10W保持不变,轿厢上升1m后恰好达到最大速度.不计空气阻力和摩擦阻力,g=10m/s2.在轿厢向上运动过程中,求:

(1)轿厢的最大速度vm

(2)轿厢向上的加速度为a=2ms2时,重物B下端绳的拉力大小;

(3)轿厢从开始运动到恰好达到最大速度过程中所用的时间.

 

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如图所示,位于竖直平面内的1/4 圆弧光滑轨道,半径为R,轨道的最低点B 的切线沿水平方向,轨道上端A 距水平地面高度为H.质量为m 的小球(可视为质点)从轨道最上端A 点由静止释放,经轨道最下端B 点水平飞出,最后落在水平地面上的C 点处,若空气阻力可忽略不计,重力加速度为g.求:

1)小球运动到B 点时,轨道对它的支持力;

2)小球落地点C B 点的水平距离x

3)比值R/H 为多少时,小球落地点C B 点水平距离x 最远,及该最大水平距离.

 

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某同学在实验室进行测定动摩擦因数的实验.

第一步:该同学把长木板的一端垫起,并调整至合适的角度,使质量为m的滑块P可沿长木板匀速下滑,如图甲所示;

第二步:在图甲装置中长木板上端安装一个定滑轮,如图乙所示,之后将滑块P置于长木板底端,通过细绳跨过定滑轮与质量为2m的滑块Q相连,先接通打点计时器的电源,后将滑块Q无初速度释放,两滑块共同做加速运动,得到了一条比较理想的纸带;

第三步:从纸带上较为清晰的A点开始连续选取8个点,用刻度尺测量各点到A点的距离x,并计算第2~7各点的速度可及其二次方的数值v2,以v2为纵坐标,以x为横坐标,描点作图,得到如图丙所示的图像,重力加速度g10 m/s2.根据上述操作步骤完成下列问题:

 

(1)A点时,滑块Q的速度大小为_______

(2)长木板倾角的正弦值为_______,滑块P与长木板间的动摩擦因数为_____

 

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O为地球球心,半径为R的圆是地球赤道,地球自转方向如图所示,自转周期为T,观察站A有一观测员在持续观察某卫星B,某时刻观测员恰能现察到卫星B从地平线的东边落下,经的时间,再次观察到卫星B从地平线的西边升起.已知∠BOB′=α,地球质量为M,万有引力常量为G,则(  )

A. 卫星B绕地球运动的周期为

B. 卫星B绕地球运动的周期为

C. 卫星B离地表的高度为

D. 卫星B离地表的高度为

 

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如图所示,传送带与水平面的夹角θ,当传送带静止时,在传送带顶端静止释放小物块m,小物块沿传送带滑到底端需要的时间为t0,已知小物块与传送带间的动摩擦因数为μ.则下列说法正确的是(  )

A.传送带静止时,小物块受力应满足mgsinθmgμcosθ

B.若传送带顺时针转动,小物块将不可能沿传送带滑下到达底端

C.若传送带顺时针转动,小物块将仍能沿传送带滑下,且滑到底端的时间等于t0

D.若传送带逆时针转动,小物块滑到底端的时间小于t0

 

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