题目内容
11.分析 根据牛顿第二定律求出A下滑的加速度大小.B做加速度为a的匀加速直线运动,A先做匀加速直线运动,然后做匀速直线运动,A要追上B,则追上B时的速度必大于等于B的速度.求出临界情况,即当B的加速度最大时,此时A追上B时,两者速度恰好相等.根据位移关系,根据运动学公式去求加速度的最大值.
解答 解:A滑到底端后做匀速直线运动,在B的速度小于A之前,两者距离越来越小,若速度相等直线未追上B,速度相等后不会追上,因为AB距离又越来越大,可知A要追上B,则追上B时的速度必大于等于B的速度.
设A滑到底端的速度为vA,滑到底端的时间为t1,A追上B所用的时间为t.临界情况为当B的加速度最大时,此时A追上B时,两者速度恰好相等.
速度相等时,根据平均速度公式,B的位移${x}_{B}=\frac{{v}_{A}}{2}t$
A做匀速运动的位移xA=vA(t-t1)
A追上B时,有xB=xA,即$\frac{{v}_{A}}{2}t={v}_{A}(t-{t}_{1})$,解得${t}_{1}=\frac{t}{2}$
A做匀加速运动的加速度${a}_{A}=\frac{mgsinθ}{m}=gsinθ$,又${a}_{A}=\frac{{v}_{A}}{{t}_{1}}=\frac{2{v}_{A}}{t}$,
B做匀加速直线运动的加速度${a}_{B}=\frac{{v}_{A}}{t}=\frac{{a}_{A}}{2}=\frac{1}{2}gsinθ$.
故答案为:gsinθ,$\frac{1}{2}$gsinθ
点评 解决本题的关键知道要追上B,则追上B时的速度必大于等于B的速度.然后根据临界情况去解决问题,即当B的加速度最大时,此时A追上B时,两者速度恰好相等.
练习册系列答案
相关题目
2.
用一段截面半径为r、电阻率为ρ、密度为d的均匀导体材料做成一个半径为R (r<<R)的圆环.圆环落入磁感应强度为B的径向磁场中.如图所示,当圆环在加速下落时某一时刻的速度为v,则( )
| A. | 此时整个环的电动势为E=2BvπR | |
| B. | 忽略电感的影响,此时圆环中的电流I=$\frac{Bπ{R}^{2}v}{ρ}$ | |
| C. | 此时圆环的加速度$a=\frac{{{B^2}v}}{ρ•d}$ | |
| D. | 如果径向磁场足够长,则圆环的最大速度vm=$\frac{ρ•g•d}{{B}^{2}}$ |
19.
孔明灯又叫天灯,相传是由三国时的诸葛孔明所发明.现有一孔明灯升空后向右偏上方向匀速上升(如图所示),孔明灯质量为m,重力加速度为g,则此时孔明灯所受空气的作用力的合力的大小和方向是( )
| A. | 0 | B. | mg,竖直向上 | ||
| C. | mg,向右偏上方向 | D. | $\sqrt{2}$mg,向左偏上方向 |
6.
如图有两个围绕各自固定轴匀速转动的圆盘A、B,A盘上固定信号发射器P,能持续沿半径向外发射红外线,P到圆心的距离为28cm.B盘上固定带窗口的红外线接收装置Q,Q到圆心的距离为16cm.P、Q转动的线速度相同,都是4π m/s.当P、Q正对时,P发出的红外线恰好进入Q窗口,则Q每隔一定时间就能接收到红外线信号,这个时间的最小值为( )
| A. | 0.56s | B. | 0.28s | C. | 0.16s | D. | 0.07s |
16.下列物理量单位中不是国际制单位的是( )
| A. | 克 | B. | 米 | C. | 秒 | D. | 牛顿 |
3.一个人站在竖直方向运行的电梯内的台秤上,发现台秤的示数大于人的体重,则可以断定( )
| A. | 电梯的加速度方向一定向上 | B. | 电梯的加速度方向一定向下 | ||
| C. | 电梯一定向上运动 | D. | 电梯一定向下运动 |
1.物理关系式既可以反映物理量之间的关系,也可以确定单位间的关系.高中物理学习中常见的单位有m(米)、s(秒)、N(牛顿)、C(库仑)、F(法拉)、Wb(韦伯)、Ω(欧姆)、T(特斯拉)、V(伏特)等,由它们组合成的单位与电流的单位A(安培)等效的是( )
| A. | $\frac{T{m}^{2}}{Ωs}$ | B. | $\frac{Ns}{Tm}$ | C. | $\frac{Wb}{{m}^{2}}$ | D. | FV |