题目内容
2.如图1所示,一足够长的固定斜面的倾角为θ=37°,物体受到平行于斜面的力F作用,由静止开始运动.力F随时间t变化规律如图2所示(以平行于斜面向上为正方向,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8),物体与斜面间的滑动摩擦力的大小为0.2mg,求:(1)第1s和第2s内物体运动的加速度大小a1和a2;
(2)前4s内物体的位移大小s.
分析 (1)根据牛顿第二定律分别求出第1s内和第2s内的加速度大小.
(2)第1s内向下做匀加速直线运动,第2s内做匀减速直线运动,通过计算分析何时速度减小为零,减为零后返回做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律求出返回的加速度,通过运动学公式求出前4s内物体的位移大小.
解答 解:(1)物体所受重力沿斜面的分力为:G1=mgsinθ=0.6mg,
摩擦力大小为:Ff=μmgcosθ=0.2mg,
第1s内,物体所受合外力沿斜面向下,则有:-G1-F1+Ff=ma1,
即为:-0.6mg-0.6mg+0.2mg=ma1,
解得:a1=-10m/s2,
第2s内,物体所受合外力沿斜面向上,则有:-G1+Ff+F2=ma2,
-0.6mg+0.2mg+0.9mg=ma2,
解得:a2=5m/s2
(2)第1s内位移为:s1=$\frac{1}{2}$a1t12=5m,
第1s末速度大小为v1=a1t1=-10m/s,第3s末速度减到0,这2s内位移为:s2=$\frac{{v}_{1}^{2}}{2{a}_{2}}$=-10m,
第4s内,物体所受合外力沿斜面向上,则有:根据牛顿第二定律可知:F2-G1-Ff=ma3,
解得:a3=1m/s2,
第4s内位移为:s4=$\frac{1}{2}$a3t42=0.5m,
通过总位移为:s=s1+s2+s4=-14.5m
答:(1)第1s和第2s内物体运动的加速度大小分别为10m/s2,5m/s2.
(2)前4s内物体的位移大小为14.5m.
点评 解决本题的关键能够正确地受力分析,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁.
练习册系列答案
相关题目
4.某物体做竖直上抛运动,在运动过程中不变的是( )
| A. | 路程 | B. | 位移 | C. | 速度 | D. | 加速度 |
5.
如图所示,L1、L2、L3、L4为四个完全相同的灯泡.在变阻器R的滑片P向下移动过程中,下列判断中正确的是( )
| A. | L1变暗 | B. | L2变暗 | C. | L3变亮 | D. | L4变暗 |
10.
在动摩擦因数μ=0.2的水平面上有一个质量为m=1kg的小球,小球与竖直方向成θ=45°角的不可伸长的轻绳一端相连,如图所示.此时小球处于静止平衡状态,且水平面对小球的弹力恰好为零,当剪断轻绳的瞬间,小球的加速度的大小为(取g=10m/s2)( )
| A. | 0 | B. | 2 m/s2 | C. | 8 m/s2 | D. | 10 m/s2 |
11.
一电子仅在电场力作用下,从A由静止沿直线运动到B,AB间的电场如图所示,则下列叙述正确的是( )
| A. | 电子一直做匀加速运动 | B. | 电子一直做匀减速运动 | ||
| C. | 电子的电势能先增加后减小 | D. | 电子的动能先增加后减小 |
12.
一物体从某一高度自由落下,落在直立于地面的轻弹簧上,如图所示.在A点时,物体开始接触弹簧;到B点时,物体速度为零,然后被弹回.下列说法中正确的是( )
| A. | 物体从A下降到B的过程中,重力势能不断变小 | |
| B. | 物体从A下降到B的过程中,动能先增大后减小 | |
| C. | 物体由B下降到A的过程中,弹簧的弹性势能不断增大 | |
| D. | 物体由B上升到A的过程中,弹簧所减少的弹性势能等于物体所增加的重力势能 |