分析 (1)木板上升時,對木板受力分析,在沿斜面方向上由牛頓運動定律列式求解,便可求出木板的加速度;
(2)此題要分段進行計算,第一段是木板開始下落直至第一次與擋板碰撞的過程,由幾何關系可求出此過程的路程,第二段是從第一次與擋板碰撞到第一次運動到最高點,第三段是從最高點下落到第二次與擋板碰撞,后兩段路程相同.可由牛頓運動定律和運動學公式求得.
(3)當物塊和木板最終都靜止時,物塊剛好運動到木板底端,此時木板最短,以木板和物塊組成的系統(tǒng)為研究對象,根據(jù)能的轉(zhuǎn)化和守恒列式求解.
解答 解:(1)木板第一次與擋板碰撞彈起上升過程中,物塊繼續(xù)向下運動,
設木板彈起后的加速度a板,以向下為正,由牛頓第二定律 a板=$\frac{mgsinθ+kmgsinθ}{m}$=(k+1)gsinθ,
(2)設以地面為零勢能面,木板第一次與擋板碰撞時的速度大小為v1,
由機械能守恒得:$\frac{1}{2}×2m{{v}_{1}}^{2}=2mgH$
解得:${v}_{1}=\sqrt{2gH}$
木板第一次彈起的最大路程${s}_{1}=\frac{-{{v}_{1}}^{2}}{2{a}_{板}}$
解得:${s}_{1}=\frac{H}{(k+1)sinθ}$
木板運動的路程S=$\frac{H}{sinθ}$+2S1=$\frac{(k+3)H}{(k+1)sinθ}$
(3)當物塊和木板最終都靜止時,物塊剛好運動到木板底端,此時木板最短,即木塊和木板的相對位移為L,
根據(jù)能量守恒有:
mgH+mg(H+Lsinθ)=kmgsinθL
解得:L=$\frac{2H}{ksinθ-sinθ}$
答:(1)木板第一次與擋板碰撞彈起上升過程中,木板的加速度大小為(k+1)gsinθ,方向向下;
(2)從斷開輕繩到木板與擋板第二次碰撞的瞬間,木板運動的路程s為$\frac{(k+3)H}{(k+1)sinθ}$;
(3)為使物塊不與擋板相碰,木板的長度至少為$\frac{2H}{ksinθ-sinθ}$.
點評 此題考察到了能量的轉(zhuǎn)化與守恒定律,牽扯到了重力和摩擦力做功,要注意的是重力做功與路徑無關,只與初末位置的高度差有關,摩擦力做功會使機械能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,等于在整個過程中機械能的損失.在應用牛頓運動定律和運動學公式解決問題時,要注意運動過程的分析,此類問題,還要對整個運動進行分段處理.
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 對繩的拉力大于對方 | B. | 對地面的最大靜摩擦力大于對方 | ||
C. | 手對繩的握力大于對方 | D. | 質(zhì)量小于對方 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 一定做勻變速曲線運動 | B. | 可能做勻速圓周運動 | ||
C. | 可能做勻減速直線運動 | D. | 一定做勻變速直線運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在0~t1時間內(nèi),摩擦力做功為零 | |
B. | 在0~t1時間內(nèi),摩擦力做功為μmgR | |
C. | 在0~t1時間內(nèi),摩擦力做功為$\frac{1}{2}$μmgR | |
D. | 在t1~t2時間內(nèi),摩擦力做功為2μmgR |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電場強度為E的勻強電場中,相距d的兩點間的電勢差一定等于Ed | |
B. | 帶等量異種電荷的兩個固定點電荷的連線上,間距相等的兩點間的電勢差必相等 | |
C. | 將平行板電容器的兩極板連接在干電池組的兩極上,只增大兩板間的距離,電容器所帶電荷量將減小 | |
D. | 兩個電荷量均為Q、球心相距為L的帶電球體之間的庫侖力大小必為k$\frac{{Q}^{2}}{{L}^{2}}$,其中k是靜電力常量 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 布朗運動并不是液體分子的運動,但它說明分子永不停息地做無規(guī)則運動 | |
B. | 葉面上的小露珠呈球形是由于液體表面張力的作用 | |
C. | 液晶顯示器是利用了液晶對光具有各向異性的特點 | |
D. | 當兩分子間距離大于平衡位置的間距r0時,分子間的距離越大,分子勢能越小 | |
E. | 大氣壓強是由于地球的重力產(chǎn)生,在運行的空間站里由于完全失重,所以氣壓為零. |
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