19.如圖所示,用擋板P將小球靠在光滑斜面上,斜面傾角為θ,問斜面至少以多大的加速度向右運動時,小球才能做自由落體運動到地面?

分析 根據(jù)小球自由下落的位移公式列式;再根據(jù)位移時間公式列式;根據(jù)矢量的合成與分解,結合幾何關系找出小球位移和斜面體位移的關系;最后聯(lián)立方程組求解.

解答 解:設小球自由落體運動到地面上,下落高度為h,
則斜面體至少水平向右運動的位移為:x=h•cotθ
對小球:h=$\frac{1}{2}$gt2
對斜面體:x=$\frac{1}{2}$at2
由以上三式解得:a=gcotθ
答:斜面至少以gcotθ的加速度向右運動時,小球才能做自由落體運動到地面.

點評 本題關鍵是找出木板位移和小球位移的幾何關系,然后根據(jù)位移時間關系公式與矢量的合成與分解聯(lián)立求解.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

16.將靈敏電流計G串聯(lián)一個電阻R,此組合可以用來測電壓.現(xiàn)將該組合與一標準電壓表并聯(lián),如圖所示,對某一電路進行測量,發(fā)現(xiàn)測出的電壓總比標準電壓表測出的值略微偏小.為了使其讀數(shù)準確,應在串聯(lián)電阻R上再 ( 。
A.串聯(lián)一個阻值適當?shù)拇箅娮?/td>B.串聯(lián)一個阻值適當?shù)男‰娮?/td>
C.并聯(lián)一個電阻值適當?shù)拇箅娮?/td>D.并聯(lián)一個阻值適當?shù)男‰娮?/td>

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10.如圖,在傾角為θ的長斜面上,有一帶風帆的滑車從靜止開始沿斜面下滑.滑車連風帆的質量為m,它與斜面的動摩擦因數(shù)為μ,帆受到的空氣阻力與滑車下滑的速度成正比,即F=KV.
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7.如圖所示,一輕質彈簧的一端固定于傾角為 θ=30°的光滑斜面上端,另一端系質量 m=0.5kg的小球,小球被一垂直于斜面的擋板擋住,此時彈簧恰好為自然長度.現(xiàn)使擋板以恒定加速度 a=2m/s2 勻加速沿斜面向下運動(斜面足夠長),己知彈簧的勁度系數(shù) k=50N/m.求:
(1)小球開始運動時擋板A對小球提供的彈力;
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

14.在傾角為θ的光滑固定斜面上有兩個用輕彈簧連接的物塊A和B,它們的質量分別為m和2m,彈簧的勁度系數(shù)為k,C為一固定擋板,系統(tǒng)處于靜止狀態(tài).現(xiàn)用一沿斜面方向的恒力拉物塊A使之沿斜面向上運動,當B剛離開C時,A的速度為v,加速度為a,且方向沿斜面向上.設彈簧始終處于彈性限度內,重力加速度為g,則( 。
A.當B剛離開C時,A發(fā)生的位移大小為$\frac{9mgsinθ}{k}$
B.恒力F的大小為F=3mgsinθ
C.當A的速度達到最大時,B的加速度大小為$\frac{a}{2}$
D.從開始運動到B剛離開C時,所用的時間為$\frac{v}{a}$

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4.如圖甲所示,傾角θ=37°的斜面由粗糙的AB段和光滑的BC段組成,質量m=1kg的物體(可視為質點)在平行斜面的恒定外力F作用下由A點加速下滑,運動到B點時,力F突然反向(大小不變),其部分v-t圖如圖乙所示,物體滑到C點時速度恰好為零,取sin 37°=0.6,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)外力F的大小及物體在AB段與斜面間的動摩擦因數(shù)μ.
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11.如圖所示,轉軸相互平行且在同一水平面上的兩個相同轉輪,均以角速度ω=8.0rad/s勻速逆時針轉動.將一塊均質長木板平放在兩輪上,木板將隨輪轉動.設轉輪半徑R=0.20m,兩輪間距d=1.6m,木板長度L>2d,木板與轉輪間的動摩擦因數(shù)μ=0.16.若開始時,木板重心好在右轉輪的正上方,則木板重心到達左轉輪正上方所需時間是( 。
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8.光滑水平面上并排放置質量分別為m1=2kg、m2=1kg的兩物塊,t=0時刻同時施加兩個力分別作用在m1和m2上,其中F1=2N、F2=(4-2t) N,方向如圖所示.則兩物塊分離的時刻為(  )
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9.如圖所示,有三個電阻,已知R1:R2:R3=1:3:6,則電路工作時,電壓U1:U2為( 。
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