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文檔簡介
ABA.人拉繩行走的速度為vcosθB.人拉繩行走的速度為vcosθFcosθ-FF-FC.船的加速度為mfD.船的加速度為mf:關聯(lián)速度問題1.模型特點:沿繩(或桿)方向的速度分量大小相等。22.思路與方法合速度→物體的實際運動速度v|其二:與繩?或桿?垂直的分速度v212把物體的實際速度分解為垂直于繩(桿)和平行于繩(桿)的兩個分量,根據(jù)沿繩(桿)方向的分速度大小相等求解。常見的模型如上圖所示:1、如圖所示,在不計滑輪摩擦和繩子質(zhì)量的條件下,當小車勻速向左運動時,物體M的受力和運動情況是(是()3.如圖所示,水平面上有一汽車A,通過定滑輪用繩子拉同一水平面的物體B,當拉至圖示位置時,兩繩vABABABABDD體A、B經(jīng)無摩擦的定滑輪用細線連在一起,A物體受水平向右的力F的作用,2、(單選)如圖所示,在半徑為R的半圓形光滑固定軌道右邊緣,裝有小定滑輪,兩邊用輕繩系著質(zhì)量分?3-2?gR77?3-2?gR2C、2B、2通過光滑的定滑輪與物塊P連接,另一端與套在光滑豎直桿上的圓環(huán)Q連接,Q從靜止釋放后,上升一定距離到達與定滑輪等高處,則在此過程中QQ4、(多選)如圖所示,用兩根金屬絲彎成一光滑半圓形軌道,豎直固定在地面上,其圓心為O.軌道正上5、(多選)如圖所示,將質(zhì)量為2m的重物懸掛在輕繩的一端,輕繩的另一端系一質(zhì)量為m的小環(huán),小環(huán)套在豎直固定的光滑直桿上,光滑定滑輪與直桿的距離為d?,F(xiàn)將小環(huán)從與定滑輪等高的A處由靜止釋AA.小環(huán)剛釋放時輕繩中的張力一定大于2mg2C.小環(huán)在B處的速度與重物上升的速度大小之比等于D.小環(huán)在B處的速度與重物上升的速度大小之比等于2RR2)cosα)cosα8.如圖所示,左側(cè)為一個半徑為R的半球形的碗固定在水平桌面上,碗口水平,O點為球心,碗的內(nèi)表面及碗口光滑.右側(cè)是一個固定光滑斜面,斜面足夠長,傾角θ=30°.一根不可伸長的不計質(zhì)量的細繩跨在碗口及光滑斜面頂端的光滑定滑輪兩端上,繩的兩端分別系有可視為質(zhì)點的小球m1和m2,且m1>m2.開始時m恰在碗口水平直徑右端A處,m在斜面上且距離斜面頂端足夠遠,此時連接兩球的細繩與斜面平12行且恰好伸直.當m由靜止釋放運動到圓心O的正下方B點時細繩突然斷開,不計細繩斷開瞬間的能量損12(2)若已知細繩斷開后小球m沿碗的內(nèi)側(cè)上升的最大高度為1122m-2m1、B2、C3、CD4、CD5ABD6AD1211212如圖所示,由運動的合成與分解得v=2v12對m、m組成的系統(tǒng)由機械能守恒定律得121112211222mgR-mgh=12211222h=2Rsin30°聯(lián)立以上三式得2m-2m-2m12v1設細繩斷開后m沿斜面上升的距離為s′,對m由機械能守恒定律得22122222222小球m沿斜面上升的最大距離s=2R+s′2121R21112(2)對m由機械能守恒定律得:211121m22B.夾角為53°時B.夾角為53°時圖21擦和空氣的阻力,則心,碗的內(nèi)表面及碗口光滑;右側(cè)是一個足夠長的固定光滑斜面。一根不可伸長的輕質(zhì)細繩跨過碗口及斜12121m在斜面上且距離斜面頂端足夠遠,此時連接m、m的細繩與斜面平行且恰好伸直。當m由靜止釋放運動212111112112m,繩長為5L,開始時繩子與豎直方向的夾角θ為0°,A球在外力F作用下以速度v向右勻速運020.如圖所示,用一根長桿和兩個定滑輪的組合裝置來提升重物M,長桿的一端放在地上通過鉸鏈連接形成轉(zhuǎn)軸,其端點恰好處于左側(cè)滑輪成轉(zhuǎn)軸,其端點恰好處于左側(cè)滑輪正下方O點處,在桿的中點輪上端轉(zhuǎn)動,由豎直位置以角速度緩緩轉(zhuǎn)至水平位置(轉(zhuǎn)過了90),此過程中下列說法正確的是() D.繩子拉力對M做的功(173)MgL+Mw2L2專題一:物理模型之“滑塊--木板”模型7.芬蘭小將拉林托以兩跳分的成績在跳臺滑雪世界杯芬蘭站中獲得冠軍.如圖5所示是簡12D12
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