15.如圖所示,一個質量為M長為L的圓管豎直放置,頂端塞有一個質量為m的彈性小球,M=4m,球和管間的滑動摩擦力和最大靜摩擦力大小均為4mg.管從下端離地面距離為H=5m處自由落下,運動過程中,管始終保持豎直,每次落地后向上彈起的速度與落地時速度大小相等,由于管落地時與地面作用時間很短,在管碰地時間內可認為球的速度不變.不計空氣阻力,重力加速度為g=10m/s2.求:
(1)管第一次落地彈起時管和球的加速度;
(2)管第一次落地彈起后,若球沒有從管中滑出,則球與管達到相同速度時,管的下端距地面的高度.

分析 (1)根據(jù)v02=2gH求出圓管底端落地前瞬間的速度.根據(jù)牛頓第二定律分別求出管反彈后,球和管的加速度,從而得知球相對于管的加速度,以管為參考系,根據(jù)速度位移公式求出球相對于管靜止時的相對位移,即可求解.
(2)根據(jù)管上升的加速度,以及相對加速度分別求出管從碰地到它彈到最高點所需時間和管從碰地到與球相對靜止所需的時間,比較兩個時間知道球與管的運動情況,再根據(jù)運動學公式求出管上升的最大高度.

解答 解:(1)管第一次落地彈起時,
管的加速度a1=$\frac{Mg+f}{M}$=2g=20m/s2,方向向下;
球的加速度a2=$\frac{f-mg}{m}$=3g=30m/s2,方向向上;
(2)取豎直向下為正方向.球與管第一次碰地時速度v0=$\sqrt{2gH}=\sqrt{20×5}$m/s=10m/s,方向向下.
碰地后管的速度v1=$\sqrt{2gH}=\sqrt{20×5}$m/s=10m/s,方向向上;
球的速度v2=$\sqrt{2gH}=\sqrt{20×5}$m/s=10m/s,方向向下;
若球剛好沒有從管中滑出,設經(jīng)過時間t1,球管速度v相同,
則有-v1+a1t1=v2-a2t1
解得t1=0.4s;
又管從碰地到它彈到最高點所需時間t2,則:t2=$\frac{{v}_{1}}{{a}_{1}}$=0.5s,
因為t1<t2,說明管在達到最高點前,球與管相對靜止,故管從彈起經(jīng)t1這段時間上升的高度為:
h=v1t1-$\frac{1}{2}{a}_{1}{t}_{1}^{2}$=2.4m.
答:(1)管第一次落地彈起時管的加速度為20m/s2,方向向下;球的加速度為30m/s2,方向向上;
(2)管第一次落地彈起后,若球沒有從管中滑出,則球與管達到相同速度時,管的下端距地面的高度為2.4m.

點評 本題的難點在于管和球的運動情況難于判斷,關鍵通過計算理清球和管的運動規(guī)律,結合牛頓第二定律和運動學公式進行求解.

練習冊系列答案
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4.關于質點的判斷正確的是( 。
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6.電梯內放置一木塊,已知木塊的重力大小為G,電梯地板對木塊的支持力大小為N,木塊對電梯地板的壓力大小為N′,支持力和壓力的方向如圖所示.現(xiàn)在電梯加速上升,則( 。
A.N=N′>GB.N>N′>G
C.木塊處于超重狀態(tài)D.木塊處于失重狀態(tài)

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10.一物體沿一直線運動,先后經(jīng)過勻加速、勻速和勻減速運動過程,已知物體在這三個運動過程中的位移均為s,所用時間分別為2t、t和$\frac{3}{2}$t,則( 。
A.物體做勻加速運動時加速度大小為$\frac{s}{{t}^{2}}$
B.物體做勻減速運動時加速度大小為$\frac{4s}{9{t}^{2}}$
C.物體在這三個運動過程中的平均速度大小為$\frac{s}{3t}$
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20.如圖,質量M=4kg的木板放在光滑水平地面上,木板的長度L=9m,木板的最左端放有一質量m=2kg的物體(可視為質點)物體與木板的上表面間的動摩擦因數(shù)u=0.2,整個裝置處于靜止,現(xiàn)對物體施加一水平向右的拉力F=10N,使物體沿木板向右運動.求下面兩種情況下物體經(jīng)多長時間從木板的右端滑出?(g取10m/s2
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(2)不加外力固定木板,將木板放置在光滑水平面上.

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7.設地球對地面上某物體的萬有引力大小為F1,該物體對地球的萬有引力大小為F2,則(  )
A.F1大于F2B.F1小于F2
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4.如圖所示,在光滑水平面上有兩枚釘子,一枚釘上系一輕繩,繩的另一端系一小球,繩拉緊時繩與兩釘恰在一直線上.現(xiàn)給小球一個垂直于繩的水平速度,小球繞釘轉動,轉過半圈時繩與另一釘子相碰,以后線逐漸繞到釘上,則小球每轉過半圈其( 。
A.線速度變小一次B.角速度變大一次
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5.如圖所示,質量為M的楔形物塊靜置在粗糙水平地面上,其斜面的傾角為θ.斜面上有一質量為m的小物塊,小物塊與斜面之間存在摩擦. 用恒力F沿斜面向上拉小物塊,使之勻速上滑.在小物塊運動的過程中,楔形物塊始終保持靜止.( 。
A.地面對楔形物塊的支持力為(M+m)g
B.地面對楔形物塊的支持力為(M+m)g-Fsinθ
C.楔形物塊對小物塊的摩擦力一定為mgsinθ
D.楔形物塊對小物塊的支持力一定為mgsinθ

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