题目内容
16.在水平导轨AB的两端各有一竖直的挡板A和B,AB长L=4m,物体从A处开始以4m/s的速率沿轨道向B运动,已知物体在碰到A或B以后,均以与碰前等大的速率反弹回来,并且物体在导轨上做匀减速运动的加速度大小不变,为了使物体能够停在AB的中点,则这个加速度的大小应为多少?分析 已知物体在碰到A或B以后,均以与碰前等大的速度反弹回来,可将该运动看成在一条直线上做方向不变的匀减速直线运动,根据物体停在AB中点,得出运动的路程s=nL+$\frac{L}{2}$,然后根据匀变速直线运动的速度位移公式vt2-v02=2as求出加速度的大小.
解答 解:物体停在AB的中点,可知物体的路程s=nL+$\frac{L}{2}$,由vt2-v02=2as得,a=$\frac{{v}^{2}}{2(nL+\frac{L}{2})}$,n=0,1,2,….
代入数据解得a=$\frac{4}{2n+1}$m/s2.n=0,1,2,….
答:这个加速度的大小为$\frac{4}{2n+1}$m/s2.n=0,1,2,….
点评 解决本题的关键将该运动看成在一条直线上做方向不变的匀减速直线运动,以及掌握匀变速直线运动的速度位移公式vt2-v02=2as.
练习册系列答案
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7.某质点的速度图象如图所示,则下列说法中正确的是( )
A. | 在0~6s内,质点做匀变速直线运动 | B. | 在6~14s内,质点做匀变速直线运动 | ||
C. | 在6~10s内,质点做匀速直线运动 | D. | 在14s末,质点回到原位置 |
4.如图所示,物体A放在水平桌面上,通过定滑轮悬挂一个重为10N的物体B,且已知物体A与桌面间的最大静摩擦力为4N.要使A静止,需加一水平向左的力F1,则力F1的取值可以为( )
A. | 6 N | B. | 8 N | C. | 10 N | D. | 40 N |
8.两块大小、形状完全相同的金属平板平行放置,构成一平行板电容器,与它相连接的电路如图所示,接通开关K,电源即给电容器充电( )
A. | 保持K接通,减小两极板间的距离,则两极板间电场的电场强度减小 | |
B. | 保持K接通,减小两极板间的距离,则两极板间的电势差减小 | |
C. | 断开K,减小两极板间的距离,则两极板间的电势差减小 | |
D. | 断开K,在两极板间插入一块介质,则两极板间的电势差增大 |
5.如图所示,实线是电场中一簇方向未知的电场线,虚线是一个带正电粒子从a点运动到b点的轨迹,若带电粒子只受电场力作用,粒子从a点运动到b点的过程中( )
A. | 运动的加速度逐渐减小 | B. | 运动的速度逐渐减小 | ||
C. | 粒子的电势能逐渐减小 | D. | a点的电势比b点的电势高 |