分析 (1)利用平衡態(tài)和牛頓運動定律即可求出時間;(2)求出到達O點的速度,再利用動能定理即可求出摩擦力所做的功;(3)先找出彈簧的壓縮量與上滑距離的關(guān)系,再利用牛頓第二定律即可求解.
解答 解:(1)令A(yù)O長為x0,據(jù)胡克定律有:mgsinα-kx0=0
彈簧與滑塊在彈簧原長時分離,則分離時滑塊上滑的位移為x,有:${x}_{0}=\frac{1}{2}a{t}^{2}$
解得:t=$\sqrt{\frac{2mgsinα}{ka}}$
(2)滑塊到達O點時速度為v2=2ax0
撤去力F后滑塊上滑過程中,有重力和摩擦力做功,據(jù)動能定理,有:
-mglsinα+Wf=0-$\frac{1}{2}m{v}^{2}$
解得Wf=mglsinα-$\frac{{m}^{2}gasinα}{k}$
(3)據(jù)幾何關(guān)系可知,彈簧壓縮量與上滑距離的關(guān)系為:x=$\frac{mgsinα}{k}-s$
據(jù)牛頓第二定律,有:F+kx-mgsinα=ma
聯(lián)立以上解得:F=ks+ma
且:0$≤s≤\frac{mgsinα}{k}$
答:1)力F作用的時間$\sqrt{\frac{2mgsinα}{ka}}$;
(2)撤去力F后滑塊上滑過程中摩擦力對滑塊所做的功mglsinα-$\frac{{m}^{2}gasinα}{k}$;
(3)力F的大小隨滑塊上滑距離s的變化關(guān)系式F=ks+ma,且0$≤s≤\frac{mgsinα}{k}$
點評 分析清楚物體的運動情況是解題的關(guān)鍵,注意多過程動力學(xué)問題的求解方法是分解多個子過程;靈活利用牛頓第二定律和動能定理,此題物理過程較復(fù)雜,綜合性強.
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A. | 磁通量的變化量 | B. | 磁通量的變化率 | ||
C. | 線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電流 | D. | 流過線圈導(dǎo)線截面的電荷量 |
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A. | 由0到t0時間內(nèi)逐漸減小 | |
B. | 由0到t0時間內(nèi)逐漸增大 | |
C. | 由t0到t時間內(nèi)逐漸增大 | |
D. | 由t0到t時間內(nèi)兩桿靠近,細線中的張力消失 |
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