题目内容
2.(1)当滑块乙a的加速度向左运动时,线中张力等于多少?
(2)当滑块以多大的加速度a向右运动时,线中张力等于0?
分析 (1)根据牛顿第二定律求出支持力为零时滑块的加速度,从而判断小球是否脱离斜面飘起,再根据平行四边形定则求出拉力的大小;
(2)利用牛顿第二定律即可求的加速度
解答 解:(1)对于小球是否抛起的临界问题,先抓住临界点求临界加速度:将小球所受的力沿加速度方向和垂直于加速度的方向进行分解,得方程:
Tcos45°-Nsin45°=ma
Tsin45°+Ncos45°=mg
联立两式得:N=mgcos45°-masin45°
当N=0时,a=$\frac{cos45°}{sin45°}$g=g
当a<g时,
Tcos45°-Nsin45°=ma
Tsin45°+Ncos45°=mg
联立两式得:N=$\sqrt{2}(mg+ma)$
当a>g时,小球小球已脱离斜面飘起:
T2=$\sqrt{(mg)^{2}+(ma)^{2}}$
(2)由牛顿第二定律可得
FNsin45°=ma
FNcos45°=mg
联立解得a=g
答:(1)当滑块以a的加速度向左运动时,当a<g时,线中张力等于$\sqrt{2}(mg+ma)$,当a>g时,线中张力等于$\sqrt{{(mg)}^{2}+{(ma)}^{2}}$
(2)当滑块以g向右加速运动时,线中张力等于0
点评 解决本题的关键知道小球脱离斜面时的临界情况,结合牛顿第二定律进行求解.
练习册系列答案
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13.用比值法定义物理量是物理学中一种很重要的思想方法,下列表达式中属于用比值法定义物理量的是( )
| A. | 加速度a=$\frac{△v}{△t}$ | B. | 加速度a=$\frac{F}{m}$ | C. | 电场强度E=$\frac{F}{q}$ | D. | 电场强度E=k$\frac{q}{{r}^{2}}$ |
10.
如图所示,发射同步卫星的一种程序是:先让卫星进入一个近地的圆轨道,然后在P点点火加速,进入椭圆形转移轨道(该椭圆轨道的近地点为近地轨道上的P,远地点为同步轨道上的Q),到达远地点时再次自动点火加速,进入同步轨道.设卫星在近地圆轨道上运行的速率为v1,在P点短时间加速后的速率为v2,沿转移轨道刚到达远地点Q时的速率为v3,在Q点短时间加速后进入同步轨道后的速率为v4,则四个速率的大小排列正确的是( )
| A. | v1>v2>v3>v4 | B. | v2>v1>v3>v4 | C. | v1>v2>v4>v3 | D. | v2>v1>v4>v3 |
2.如图所示为通过电阻的电流随电压变化的图线,由图可知( )

| A. | Ra>Rb | B. | Ra<Rb | ||
| C. | Ra、Rb串联时Pa>Pb | D. | Ra、Rb并联时Pa>Pb |
19.下列说法中正确的是( )
| A. | 物体自由下落时速度增大,所以物体内能也增大 | |
| B. | 当分子间距离从r0(此时分子间引力与斥力平衡)增大到r1时,分子力先减小后增大,分子势能也先减小后增大 | |
| C. | 热量一定从内能大的物体向内能小的物体传递 | |
| D. | 根据热力学第二定律可知,热量不可能自发地从低温物体传到高温物体 |
20.
如图所示,实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带电粒子的运动轨迹,M、N是轨迹上的两点,在粒子从M向N点运动的过程中,可以判定( )
| A. | 粒子一定带负电 | B. | 粒子的加速度一定增大 | ||
| C. | 粒子的速度一定减小 | D. | 电势能一定减小 |