题目内容
如图所示,质量为M=4kg底座A上装有长杆,杆长为1.5m,杆上有质量为m=1kg的小环,当小环从底座底部以初速度v0=6m/s竖直向上飞起时,恰好能冲到长杆顶端,然后重新落回,小环在上升和下降过程中,受到长杆的摩擦力大小不变,在此过程中底座始终保持静止.(g=10m/s2)求:
(1)小环上升过程中的加速度
(2)小环受到的摩擦力大小
(3)小环在下降过程中,底座对地面的压力.
解:(1)小环上升过程,加速度的大小为 a1=
(2)小环上升过程中,由牛顿第二定律得
mg+f=ma,
得f=m(a-g)=2N
(3)对底座,由平衡条件得 N=f+Mg=42N
由牛顿第三定律得知,底座对地面的压力N′=N=42N.
答:
(1)小环上升过程中的加速度大小为12m/s2.
(2)小环受到的摩擦力大小是2N.
(3)小环在下降过程中,底座对地面的压力是42N.
分析:(1)小环上升过程受到重力和向下的滑动摩擦力而做匀减速运动,已知初速度v0,位移大小和末速度,由速度位移关系公式求解加速度.
(2)根据牛顿第二定律求出小环受到的摩擦力大小.
(3)小环在下降过程中,受到重力和向上的滑动摩擦力,底座受到重力、小环的向下的摩擦力和地面的支持力,由平衡条件求解地面对底座的支持力,即可由牛顿第三定律求解底座对地面的压力.
点评:本题中底座与小环的加速度不同,采用隔离法进行研究,抓住加速度是关键,由牛顿运动定律和运动学公式结合进行研究.
(2)小环上升过程中,由牛顿第二定律得
mg+f=ma,
得f=m(a-g)=2N
(3)对底座,由平衡条件得 N=f+Mg=42N
由牛顿第三定律得知,底座对地面的压力N′=N=42N.
答:
(1)小环上升过程中的加速度大小为12m/s2.
(2)小环受到的摩擦力大小是2N.
(3)小环在下降过程中,底座对地面的压力是42N.
分析:(1)小环上升过程受到重力和向下的滑动摩擦力而做匀减速运动,已知初速度v0,位移大小和末速度,由速度位移关系公式求解加速度.
(2)根据牛顿第二定律求出小环受到的摩擦力大小.
(3)小环在下降过程中,受到重力和向上的滑动摩擦力,底座受到重力、小环的向下的摩擦力和地面的支持力,由平衡条件求解地面对底座的支持力,即可由牛顿第三定律求解底座对地面的压力.
点评:本题中底座与小环的加速度不同,采用隔离法进行研究,抓住加速度是关键,由牛顿运动定律和运动学公式结合进行研究.
练习册系列答案
相关题目