14.如圖(甲),AB為光滑水平面,BC為傾角α=37°的光滑固定斜面,兩者在B處平滑連接.質(zhì)量m=2kg的物體,受到水平恒定拉力F的作用,從A點開始運動,到B點時撤去F,物體沖上光滑斜面,最高可以到達P點,運動過程中的v-t圖象如圖(乙)所示.求:

(1)AB段的長度;
(2)拉力F的大。
(3)P離開B點的距離;
(4)若拉力F與水平面的夾角β=53°,仍使物體從A點由靜止出發(fā),沿AB運動,到B點時撤去F.為了使物體能通過P點,求拉力F的取值范圍.(sin37°=0.6,cos37°=0.8.)

分析 (1)由v-t圖曲線下的面積求得位移,即AB的長度;
(2)根據(jù)v-t圖得到加速度,進而得到合外力,從而求得拉力;
(3)由BP段上機械能守恒根據(jù)P點速度為零求得高度,再由幾何關(guān)系求得長度;
(4)由題目分析得到AB段上的加速度范圍,再對物體進行受力分析,即可根據(jù)豎直方向受力平衡,水平方向上利用牛頓第二定律求得拉力范圍.

解答 解:(1)由v-t圖可知:AB段的長度為曲線下0-2.5s內(nèi)的“面積”,即為:
${s_{AB}}=\frac{1}{2}{{v}_B}•t=\frac{1}{2}×10×2.5m=12.5m$;
(2)由圖可知,物體在AB段上的加速度為:
a=$\frac{{{{v}_B}-0}}{t_1}=\frac{10-0}{2.5}m/{s^2}=4m/{s^2}$;
又有在AB段上物體水平方向僅受拉力F的作用,那么由牛頓第二定律可得拉力為:
F=ma=2×4N=8N;
(3)物體在BP段上只受重力、支持力作用,只有重力做功,故機械能守恒,所以有:
$mg{h_P}=\frac{1}{2}m{v}_B^2$;
解得:${h_P}=\frac{{{v}_B^2}}{2g}=\frac{{{{10}^2}}}{2×10}m=5m$
那么,P離開B點的距離為:$L=\frac{{h}_{P}}{sinα}$=$\frac{25}{3}m$;
(4)方向改變后,只要保證AB段上的加速度a>4m/s2,物體就能通過P點.
根據(jù)牛頓定律可知,拉力的水平分量Fcosβ>ma=8N; 
所以,F(xiàn)>$\frac{40}{3}$N;
為保證物體不離開水平面,要求拉力的豎直分量滿足Fy≤mg,即Fsinβ≤mg,所以,F(xiàn)≤25N,故有:
$\frac{40}{3}N<F≤25N$;
答:(1)AB段的長度為12.5m;
(2)拉力F的大小為8N;
(3)P離開B點的距離為$\frac{25}{3}m$;
(4)若拉力F與水平面的夾角β=53°,仍使物體從A點由靜止出發(fā),沿AB運動,到B點時撤去F.為了使物體能通過P點,則拉力F的取值范圍為$(\frac{40}{3}N,25N]$.

點評 物體運動學問題,一般先對物體進行受力分析求得合外力,然后由牛頓第二定律求得加速度,即可根據(jù)運動學規(guī)律求得物體運動狀態(tài).

練習冊系列答案
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7.到2007年4月,我國鐵路已實現(xiàn)了6次大提速,旅客列車在500km左右站點之間實現(xiàn)了“夕發(fā)朝至”,進一步適應(yīng)了旅客要求.為了適應(yīng)全面提速的要求,則( 。
A.機車的功率可保持不變B.機車的功率必須增大
C.鐵路轉(zhuǎn)彎處的內(nèi)外軌高度差應(yīng)加大D.鐵路轉(zhuǎn)彎處的內(nèi)外軌高度差應(yīng)減小

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(1)線框進入磁場前的加速度大小和線框進入磁場時做勻速運動的速度v大小;
(2)線框進入磁場的過程中產(chǎn)生的焦耳熱;
(3)線框從全部進入磁場至ab邊運動到 gh線處過程中產(chǎn)生的焦耳熱.

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2.在光滑的水平面上,有一豎直向下的勻強磁場,分布在寬度為L的區(qū)域內(nèi),現(xiàn)有一邊長為d(d<L)的正方形閉合線框以垂直于磁場邊界的初速度v0滑過磁場,線框剛好能穿過磁場,下列說法正確的是( 。
A.線圈在滑進磁場的過程與滑出磁場的過程均做變加速直線運動
B.線圈在滑進磁場的過程中與滑出磁場的過程中通過線框橫截面的電荷量相同
C.線圈在滑進磁場的過程中速度的變化量與滑出磁場的過程中速度的變化量不同
D.線圈在滑進磁場的過程中產(chǎn)生的熱量Q1與滑出磁場的過程中產(chǎn)生的熱量Q2之比為3:1

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9.如圖所示裝置中,一個足夠長的光滑水平導軌與一理想變壓器的原線圈相連,導體棒ab處于勻強磁場中,副線圈上連接有燈泡L和電容C,其余一切電阻不計.則下列說法正確的是(  )
A.若ab棒向右做勻加速直線運動,則燈泡L中有d→c的電流
B.若ab棒向右做勻加速直線運動,則電容器C下極板帶正電
C.若ab棒向右做勻速直線運動,則燈泡L中有d→c的電流
D.若ab棒向右做勻速直線運動,副線圈上沒有電壓

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19.如圖所示,質(zhì)量m=2kg、長L=1m、電阻R1=1Ω的導體棒ab,垂直放置在相距L=1m的兩足夠長平行光滑金屬導軌上.導體棒與導軌接觸良好,導軌電阻不計,導軌平面與水平面夾角α=30°,磁感應(yīng)強度大小B=2T的勻強磁場垂直導軌平面向上.兩金屬導軌的上端連接一電路,定值電阻R2=3Ω.現(xiàn)閉合開關(guān)S并將導體棒由靜止釋放,導體棒從開始運動到勻速運動的整個過程中,通過導體棒某一橫截面的電荷量q=1C,g=10m/s2.求:
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3.我國首顆量子衛(wèi)星于2016年8月16日1點40分成功發(fā)射,量子衛(wèi)星成功運行后,我國將在世界上首次實現(xiàn)衛(wèi)星和地面之間的量子通信,構(gòu)建天地一體化的量子保密通信與科學實驗體系.如圖所示.量子衛(wèi)星最后定軌在離地面5×102km的預(yù)定圓周軌道,已知地球半徑約6.4×103km,同步衛(wèi)星距地面約3.6×104km,下列說法正確的是( 。
A.量子衛(wèi)星的發(fā)射速度有可能為7.8km/s
B.量子衛(wèi)星的環(huán)繞速度小于同步衛(wèi)星的環(huán)繞速度
C.量子衛(wèi)星的向心加速度小于同步衛(wèi)星的向心加速度
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A.導體棒開始運動的初始時刻受到的安培力向左
B.導體棒開始運動的初始時刻導體棒兩端的電壓U=BLv0
C.導體棒開始運動后速度第一次為零時,彈簧的彈性勢能Ep=$\frac{1}{2}$m${{v}_{0}}^{2}$
D.導體棒最終會停在初始位置,在導體棒整個運動過程中,電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱為$\frac{3}{8}mv_0^2$

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