题目内容
7.(1)小物体从A点开始运动后第一次到达B点时的速度为多大?
(2)如果当小物体运动到B点时将作用力撤走,则小物体最终停止何处?
分析 (1)对物块应用动能定理可以求出物块经过B点时的速度.
(2)应用动能定理可以求出物块的总路程,然后确定物块的最终位置.
解答 解:(1)对物块,从A到B过程,由动能定理得:F1x1-μmgx-F2x2=$\frac{1}{2}$mvB2-0,
由图示图象可知:F1=48N,x1=2m,F2=24N,x2=4-3=1m,解得:vB=4$\sqrt{2}$m/s;
(2)物块到达B时将力撤去,物块向沿斜面向上做减速直线运动,
由动能定理得:-mgh-μmgcos37°$\frac{h}{sin37°}$=0-$\frac{1}{2}$mvB2,解得:h=0.96m,
物块沿斜面下滑到B点过程,由动能定理得:
mgh-μmgcos37°$\frac{h}{sin37°}$=$\frac{1}{2}$mv2-0,解得:v=$\sqrt{6.4}$m/s,
物块沿水平面向左做减速运动,由动能定理得:
-μmgs=0-$\frac{1}{2}$mv2,解得:s=0.64m,物块停在B点左端0.64m处.
答:(1)小物体从A点开始运动后第一次到达B点时的速度大小为4$\sqrt{2}$m/s.
(2)如果当小物体运动到B点时将作用力撤走,则小物体最终停止何B点左端0.64m处.
点评 本题考查了求物块的速度、物块的最终停止位置,分析清楚物块的运动过程是解题的前提与关键,应用动能定理即可解题.
练习册系列答案
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| A. | 由上往下看,液体做逆时针旋转 | |
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2.
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| A. | 磁感应强度的大小B=$\frac{mg}{2L}\sqrt{\frac{r}{P}}$ | |
| B. | 导体棒在磁场中最大速度v=$\frac{4P}{mg}$ | |
| C. | 通过磁场过程中损失的机械能mgh | |
| D. | 导体棒离开磁场时克服安掊力做功的功率为3P |