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题目
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(2012年2月湖南部分学校联考)如图所示,一轻绳上端系在车的左上角的A点,另一轻绳一端系在车左端B点,B点在A点正下方,A、B距离为b,两绳另一端在C点相结并系一质量为m的小球,绳AC长度为,绳BC长度为。两绳能够承受的最大拉力均为。求:

(1)绳BC刚好被拉直时,车的加速度是多大? (要求画出受力图)
(2)在不拉断轻绳的前提下,求车向左运动的最大加速度是多大?(要求画出受力图)
答案
(1)a=g(2)am=3g
解析
(1)绳BC刚好被拉直时,小球受力如图所示(2分)

因为    AB=BC=b,AC=b
故绳BC方向与AB垂直,  θ=45°   (2分)
由牛顿第二定律,得    mgtanθ=ma     (2分)
可得   a=g    (2分)
(2)小车向左的加速度增大,AB、BC绳方向不变,所以AC绳拉力不变,BC绳拉力变大BC绳拉力最大时,小车向左的加速度最大,小球受力如图(图2分)
由牛顿第二定律,得 Tm+ mgtanθ=mam   (2分)
因这时  Tm=2mg      所以最大加速度为  am=3g    (2分)
核心考点
试题【(2012年2月湖南部分学校联考)如图所示,一轻绳上端系在车的左上角的A点,另一轻绳一端系在车左端B点,B点在A点正下方,A、B距离为b,两绳另一端在C点相结并】;主要考察你对牛顿第二定律及应用等知识点的理解。[详细]
举一反三
如图所示,重10 N的物体向右运动,物体与水平面之间的动摩擦因数μ=0.1.若外加一水平向左的力F=2N,则此时物体的加速度大小为(g取10m/s2
A.0.1 m/s2B.0.2m/s2C.0.3m/s2D.3m/s2

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如图所示,有两个一高一低的光滑水平面,质量M=5kg、长L=4m的平板车紧靠高水平面边缘A点放置,上表面恰好与高水平面平齐。质量m=1kg可视为质点的滑块静止放置,距A点距离为L0=6m,现用大小为5N、方向与水平方向成53°角的外力F推小滑块,当小滑块运动到A点时撤去外力F,滑块以此时的速度滑上平板车。滑块与平板车间的动摩擦因数μ=0.5,sin53°=0.8,cos53°=0.6,取g=10m/s2

(1)求滑块滑动到A点时的速度大小;
(2)求滑块滑动到平板车上时,滑块和平板车的加速度大小分别为多少?
(3)通过计算回答:滑块能否从平板车的右端滑出。若能,求滑块刚离开平板车时相对地面的速度;若不能,试确定滑块最终相对于平板车静止时与平板车右端的距离。
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在如图所示的斜面上方分别有光滑轨道OA、OB,其中OA沿竖直方向,OB与斜面夹角∠OBA大于90°。.设一光滑小球从O点沿OA、OB运动到斜面上所用的时间分别是t1、t2,则

A.t1> t2     B.t1= t2
C.t1< t2     D.无法确定f,、如的大小
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用计算机辅助实验系统做验证牛顿第三定律的实验,如图(a)所示,把两个力的传感器钩子钩在一起,向相反方向拉动,当两个力的传感器处于静止状态时,观察显示器屏幕上出现的结果如图(b)所示。下列说法正确的是

A.从图线可以得出处于平衡状态的物体所受合外力为零
B.从图线可以得出一对平衡力大小时刻相等
C.从图线可以得出作用力与反作用力大小时刻相等
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(16分)如图所示,一根内壁光滑的直角三角形玻璃管子处于竖直平面内,倾斜角为θ= 37°,让两个小球分别从顶点A由静止开始出发,一个球沿AC滑下,到达C所用的时间为t1,另一个球竖直自由下落经过B到达C,所用的时间为t2,在转弯处有个极小的光滑圆弧,可确保小球转弯时无机械能损失,且转弯时间可以忽略不计。问:

(1)计算t1∶ t2的值;
(2)若用同样的玻璃管把ABC轨道改为如图所示的ADEFC(在转弯处均有个极小的光滑圆弧),仍让小球从A静止开始运动,依次通过D、E、F后到达C点所用时间为t3,试定性说明t3和t1、t2的大小关系。
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