题目内容
2.(1)b球落地后,a球还能上升的高度H是多少?
(2)释放时b球离地高度h?
(3)b球下落过程的绳子的张力F?
分析 (1)b球落地后,a球继续做竖直上抛运动,由运动学公式求上升的高度H.
(2)b球下落的过程中,两球组成的系统机械能守恒,由机械能守恒定律求释放时b球离地高度h.
(3)采用隔离法,由牛顿第二定律对两球分别列式,可求得绳子的张力F.
解答 解:(1)b球落后,a球继续上升的高度:H=$\frac{{v}^{2}}{2g}$=$\frac{{2}^{2}}{20}$=0.2m
(2)a、b落地的速度大小相等,令速率为v,则a、b组成的系统机械能守恒:
mbgh-magh=$\frac{1}{2}{m}_{a}{v}^{2}$+$\frac{1}{2}{m}_{b}{v}^{2}$
解得:h=0.4m
(3)根据牛顿第二定律得:
对B球:mbg-F=mba
对A球:F-mag=maa
解得:F=15N,a=5 m/s2.
答:
(1)b球落地后,a球还能上升的高度H是0.2m.
(2)释放时b球离地高度h是0.4m.
(3)b球下落过程的绳子的张力F是15N.
点评 解决本题有两个关键:1、研究过程的选取,采用分段法.2、研究对象的选择,采用隔离法.
练习册系列答案
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5.关于地球同步通讯卫星,下列说法正确的是( )
| A. | 卫星可能经过徐州上空 | |
| B. | 各国发射的卫星轨道半径都一样 | |
| C. | 卫星在轨道上运行的线速度等于第一宇宙速度 | |
| D. | 卫星的发射速度介于第二和第三宇宙速度之间 |
13.关于点电荷和元电荷的说法中,正确的是( )
| A. | 把质子或电子叫元电荷 | |
| B. | 只有体积很小的带电体才可以看做点电荷 | |
| C. | 当两个带电体的大小远小于它们之间的距离时,可将这两个带电体看成点电荷 | |
| D. | 任何带电球体,都可看做电荷全部集中于球心的点电荷 |
10.粗糙绝缘的水平面附近存在一个平行于水平面的电场,其中某一区域的电场线与x轴平行,且沿x轴方向的电势φ与坐标值x的关系如下表格所示:
根据上述表格中的数据可作出如图所示的φ-x图象.

现有一质量为m=0.10kg、电荷量为q=1.0×10-7C、带正电荷的滑块P(可视作质点),其与水平面间的动摩擦因数μ=0.20,g取10m/s2.问:
(1)由数据表格和图象给出的信息,写出沿x轴的电势φ与x的函数关系表达式.
(2)若将滑块P 无初速度地放在x1=0.10m处,则滑块最终停止在何处?
(3)在上述第(2)问的整个运动过程中,滑块P 的加速度如何变化?当它位于x=0.15m时它的加速度为多大?(电场中某点场强大小为φ-x图线上某点对应的斜率大小)
(4)若滑块P从x=0.60m 处以初速度v0 沿x 轴负方向运动,要使滑块恰能回到出发点,其初速度v0应为多大?
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| x/m | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
| φ/(×105 V) | 9.00 | 4.50 | 3.00 | 2.25 | 1.80 | 1.50 | 1.29 | 1.13 | 1.00 |
现有一质量为m=0.10kg、电荷量为q=1.0×10-7C、带正电荷的滑块P(可视作质点),其与水平面间的动摩擦因数μ=0.20,g取10m/s2.问:
(1)由数据表格和图象给出的信息,写出沿x轴的电势φ与x的函数关系表达式.
(2)若将滑块P 无初速度地放在x1=0.10m处,则滑块最终停止在何处?
(3)在上述第(2)问的整个运动过程中,滑块P 的加速度如何变化?当它位于x=0.15m时它的加速度为多大?(电场中某点场强大小为φ-x图线上某点对应的斜率大小)
(4)若滑块P从x=0.60m 处以初速度v0 沿x 轴负方向运动,要使滑块恰能回到出发点,其初速度v0应为多大?
17.站在高楼的阳台上伸出手,从离地高20m处以初速度10m/s竖直上抛一小球,不计空气阻力,则物体在抛出点下方15m处时,所经历的时间是(取g=10m/s2)( )
| A. | 1 s | B. | 2 s | C. | 3 s | D. | 3.5 s |
7.下列说法正确的是( )
| A. | 平抛运动是一种匀变速运动 | |
| B. | 平抛运动的物体落地时的速度可能是竖直向下的 | |
| C. | 匀速圆周运动是一种匀变速运动 | |
| D. | 因为物体做圆周运动才产生向心力 |