分析 (1)由牛頓第二定律求出s≤0.35m范圍內的加速度大小,之后隨著彈簧被壓縮,滑塊沿斜面向下的加速度逐漸減小,當彈簧彈力與mgsinθ相等時,物體加速度為0,之后加速度方向變化為沿斜面向上,當滑塊滑到最下方時,物體速度為0,由機械能守恒計算出彈簧的壓縮量,進而求出滑塊的加速度大小;描點畫圖即可.
(2)物體速度最大時,為加速度為0時,由機械能守恒求出最大速度.
解答 解:(1)當滑塊在s0范圍內運動,由牛頓第二定律得,滑塊加速度為:$a=\frac{mgsinθ}{m}=gsinθ=10×\frac{1}{2}=5m/{s}^{2}$
當滑塊接觸彈簧后,彈簧被壓縮,滑塊加速度逐漸減小,當加速度為0時,設彈簧形變?yōu)閤,彈簧彈力和重力分力平衡,得
mgsinθ=kx
代入數(shù)據(jù)得:x=0.1m,即s=0.35+0.1=0.45m處加速度為0.
根據(jù)對稱性得,當滑塊靜止時,加速度達到沿斜面向上的最大值,此時加速度大小am=-5m/s2,彈簧形變量為2x
即:s=0.35+0.2=0.55m處,加速度為am=-5m/s2,選點作圖,如圖所示
(2)滑塊下滑速度最大時,加速度為0,即s=0.45m處,由機械能守恒定律得
mgh=$\frac{1}{2}m{v}_{m}+\frac{1}{2}k{x}^{2}$
代入數(shù)據(jù)解得:vm=2m/s.
答:(1)如上圖;
(2)滑塊下滑速度的最大值為2m/s.
點評 本題主要考查作圖,注意把滑塊運動各分段運動隔離分析,求出特殊位置加速度,描點連線即可做出圖象.
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:多選題
A. | “天宮一號”的線速度大于“神舟八號”的線速度 | |
B. | “天宮一號”的周期大于“神舟八號”的周期 | |
C. | “天宮一號”的向心加速度大于“神舟八號”的向心加速度 | |
D. | “神舟八號”通過一次點火加速后可能與“天宮一號”實現(xiàn)對接 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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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. | 越靠近A點越大 | B. | 越靠近B點越大 | ||
C. | 從A到B先增大后減小 | D. | 從A到B先減小后增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 40 N | B. | 10$\sqrt{2}$ N | C. | 20$\sqrt{2}$ N | D. | 10$\sqrt{3}$ N |
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