题目内容
13.(1)物体沿斜面运动的加速度大小;
(2)作用在物体上的恒力F的最小值及其与斜面的夹角.
分析 (1)由匀变速运动的位移公式求出加速度.
(2)对物体进行受力分析,结合牛顿第二定律即可求出恒力F的最小值及其与斜面的夹角.
解答 解:(1)物体的初速度等于0,2s内的位移是10m,由:x=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$ ①
所以:a=$\frac{2x}{{t}^{2}}=\frac{2×10}{{2}^{2}}=5m/{s}^{2}$
(2)物体受到重力、斜面的支持力和摩擦力,拉力F的作用,如图:![]()
沿斜面方向:Fcosα-mgsin37°-μN=ma ②
垂直于斜面的方向:Fsinα+N=mgcos37° ③
联立②③得:F=$\frac{16}{cosα+\frac{\sqrt{3}}{3}sinα}$
令$cosβ=\frac{1}{\sqrt{1+(\frac{\sqrt{3}}{3})^{2}}}$,$sinβ=\frac{\frac{\sqrt{3}}{3}}{\sqrt{1+{(\frac{\sqrt{3}}{3})}^{2}}}$
则:$cosα+\frac{\sqrt{3}}{2}sinα$=$\sqrt{1+(\frac{\sqrt{3}}{3})^{2}}(cosαcosβ+sinαsinβ)$=$\sqrt{\frac{4}{3}}cos(α-β)$
即当α=β时,cos(α-β)=1,F具有最小值,此时:$cosβ=\frac{1}{\sqrt{1+{(\frac{\sqrt{3}}{3})}^{2}}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$
所以:α=β=30°,$F=8\sqrt{3}$N
答:(1)物体沿斜面运动的加速度大小是5m/s2;
(2)作用在物体上的恒力F的最小值是$8\sqrt{3}$N,此时其与斜面的夹角是30°.
点评 本题是一道力学综合题,分析清楚物体运动过程是正确解题的关键,应用牛顿第二定律与运动学公式可以解题.
①为了研究加速度和质量的关系,在实验中必须采用控制变量法,应保持拉力F不变,用砂桶及砂所受的重力作为小车所受的拉力,图(b)为某次实验得到的纸带,实验数据如图,图中相邻计数点之间还有4个点未画出,根据纸带可求出小车的加速度大小为0.64 m/s2.(保留三位有效数字)
②在本次实验中,实验小组通过改变小车质量共做了8组实验,得到下表所示的实验数据,通过分析表中数据,你得出的结论是:在小车所受外力不变的条件下,加速度与质量成反比例关系.
| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 小车加速度a/(m•s-2) | 0.633 | 0.572 | 0.497 | 0.418 | 0.332 | 0.250 | 0.167 | 0.101 |
| 小车质量m/kg | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 0.71 | 1.00 | 1.67 |
?在某次实验中为研究加速度和力的关系,根据测得的多组数据可画出a-F关系图线,如图所示.此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是C.
A.小车与木板之间存在摩擦
B.木板保持了水平状态
C.所挂砂桶及砂的总质量太大
D.所用小车的质量太大.
| A. | Q2一定带正电 | |
| B. | Q2的电量一定大于Q1的电量 | |
| C. | b点的电场强度一定为零 | |
| D. | 整个运动过程中,粒子的电势能先减小后增大 |
(1)将5个钩码全部放入小车中,在长木板左下方垫上适当厚度的小物快,使小车(和钩码)可以在木板上匀速下滑.
(2)将n(依次取n=1,2,3,4,5)个钩码挂在轻绳右端,其余N-n个钩码仍留在小车内;用手按住小车并使轻绳与木板平行.释放小车,同时用传感器记录小车在时刻t相对于其起始位置的位移x,绘制x-t图象,经数据处理后可得到相应的加速度a.
(3)对应于不同的n的a值见下表.
| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| a/(m•S-2) | 0.45 | 0.91 | 1.36 | 1.82 | 2.27 |
(5)利用a-n图象求得小车(空载)的质量为0.17kg(保留两位有效数字).
(6)若以“保持木板水平”来代替步骤(1),下列说法正确的是B(填正确选项的标号).
A.a-n图线不再是直线
B.a-n图线仍是直线,但该直线不过原点
C.a-n图线仍是直线,且该直线的斜率不变.
| A. | A、B两物体没有发生相对滑动 | B. | A物体受到的摩擦力大小为1 N | ||
| C. | B物体的加速度大小是3m/s2 | D. | 细绳的拉力大小等于7.75 N |
| A. | 物体的重力就是地球对物体的吸引力 | |
| B. | 物体的重力总是垂直接触面向下的 | |
| C. | 物体运动时受到的重力大于它静止时受到的重力 | |
| D. | 同一物体在地球两极处所受到的重力比在赤道处所受到的重力大 |