线轮的两部分半径不同(其侧视图如图a所示),大轮半径R=10cm,小轮半径r=5cm.线轮可绕固定支架上的光滑水平轴OO′转动,小轮通过细绳与放在水平桌面上的物

线轮的两部分半径不同(其侧视图如图a所示),大轮半径R=10cm,小轮半径r=5cm.线轮可绕固定支架上的光滑水平轴OO′转动,小轮通过细绳与放在水平桌面上的物

题型:不详难度:来源:
线轮的两部分半径不同(其侧视图如图a所示),大轮半径R=10cm,小轮半径r=5cm.线轮可绕固定支架上的光滑水平轴OO′转动,小轮通过细绳与放在水平桌面上的物体A相连,大轮通过细线与物体B相连,如图b所示.A、B质量分别为mA=4kg、mB=0.75kg,A与桌面间的动摩擦因数μ=0.5,B的下表面距地面高h=1m.不计细绳和线轮的质量,整个系统处于静止状态.(g=10m/s2)求:
(1)物体A所受到的静摩擦力大小.
(2)将物体B换成一个大小相同,质量为原来两倍的物体B′后,整个系统由静止开始运动,当物体B′落到地面的瞬间,物体A的速度大小.
(3)在(2)描述的情况下,B′从开始运动至落地的时间.魔方格
答案
(1)设水平细绳张力大小为TA,竖直细绳张力大小为TB.以OO’转轴,线轮处于力矩平衡状态,有
TAr=TBR
又TB=mBg
解得TA=
R
r
mBg=
0.10
0.05
×0.75×10N=15N

由于物体A静止,它所受到的静摩擦力大小为fA=TA=15N
(2)对整个系统,由动能定理mB′gh-μmAgsA=
1
2
mBvB2+
1
2
mAvA2

由于
r
R
=
1
2
,所以有sA=
1
2
h

vB=2vA
可解得vA=


(2mB′-μmA)gh
mA+4mB
=


(2×1.5-0.5×4)×10×1
4+4×1.5
m/s=1m/s

(3)由于B所受的重力不变,A所受的摩擦力不变,所以A、B均做匀加速直线运动.
由(2)可得B′落地时的速度为vB=2vA=2m/s
故B′运动的平均速度为
.
v
B
=
vB
2
=1m/s

t=
h
.
v
B
=
1
1
s=1s

答:(1)物体A所受到的静摩擦力大小为15N.
(2)物体A的速度大小为1m/s.
(3)物体B′从开始运动至落地的时间为1s.
举一反三
如图所示,一气缸固定在水平地面上,质量为1kg的重物P通过滑轮与活塞相连,活塞下面封闭有温度为27℃的理想气体,已知大气压强为1.0×105 Pa,活塞面积为10cm2,活塞离汽缸底的高度为30cm,不计活塞重及一切摩擦,当气体温度升高到177°C时(  )
A.重物P下降的距离为15 cm
B.重物P下降的距离为20 cm
C.气体压强为1.1×105 Pa
D.气体压强为0.9×105 Pa
魔方格
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如图所示,在方向竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中,有两条光滑的平行金属导轨,其电阻不计,间距为L,导轨平面与磁场方向垂直,ab、cd为垂直放置在导轨上的两根相同的金属棒,它们的电阻都为R、质量都为m,abdca构成闭合回路,cd棒用能承受最大拉力为FT的水平细线拉住,ab棒在水平拉力F的作用下以加速度a由静止开始向右做匀加速运动.
求:(1)经多长时间细线将被拉断;
(2)细线被拉断前,F随时间t的变化规律;
(3)从ab棒开始运动到cd棒刚要开始运动的过程中,流过cd棒的电荷量.魔方格
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如图所示,一个碗口为圆弧形的半球形碗放在桌面上,O点为其球心,碗的内表面及碗口是光滑的,一根细线跨在碗口上,线的两端分别系有质量为m1和m2的小球,当它们处于静止状态时,质量为m1的小球与O点的连线与水平线的夹角为α=60°,则小球m1受到碗对它的支持力大小为______,两小球的质量比m1/m2为______.魔方格
题型:徐汇区模拟难度:| 查看答案
两块带柄的竖直平行板A、B在外力作用下,夹着一个重为G的方木块C,A、B、C均处于静止状态.欲将C从两板间沿竖直方向缓慢拉出,可对C施加竖直方向的外力F.在C被拉出的过程中,A、B板始终静止不动,且对C的压力保持不变.则(  )
A.将C向下拉出时,拉力F大于C受到的摩擦力
B.将C向上拉出时,拉力F大于C受到的摩擦力
C.将C向下拉出时,C受到的摩擦力比静止时的摩擦力大
D.将C向上拉出时,C受到的摩擦力比静止时的摩擦力小
魔方格
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设雨点下落过程中所受空气阻力大小与速度成正比,且与雨点半径的α次方成正比(1<α<2),现有两个大小不同的雨点从同一高度的云层静止起下落,那么先到达地面的是______(填“大”或“小”)雨点,接近地面时速度较小的是______(填“大”或“小”)雨点.
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