质量为m的物块用压缩的轻质弹簧卡在竖直放置的矩形匣子中,如图所示,在匣子的顶部和底部都装有压力传感器。当匣子随升降机以a=2.5m/s2的加速度竖直向上做匀减速
题型:不详难度:来源:
质量为m的物块用压缩的轻质弹簧卡在竖直放置的矩形匣子中,如图所示,在匣子的顶部和底部都装有压力传感器。当匣子随升降机以a=2.5m/s2的加速度竖直向上做匀减速运动时,匣子顶部的压力传感器显示的压力为6.0N,底部的压力传感器显示的压力为12.0N(取g=10m/s2)。 (1)当升降机匀速运行时,匣子顶部压力传感器的示数为多少? (2)要使匣子顶部压力传感器的示数为零,升降机沿竖直方向的运动情况可能是怎样的? |
答案
(1)4N (2) 升降机的运动加速度大小大于或等于5m/s2,加速度方向竖直向上,即向上做匀加速直线运动或向下做匀减速直线运动。 |
解析
(1)设顶部传感器对物块的压力为F1=6.0N,因底部传感器的压力大小为F2=12.0N,由题意知只要物块与匣子顶部保持接触,轻质弹簧对物块的力恒为竖直向上的压力,大小恒为F2。设匣子向下的加速度为a1,则 --------------(2分) 由牛顿运动定律可知: --------------(2分) 故物块质量为: ------------(2分) 升降机处于静止或竖直匀速运动时,物块加速度为0,设匣子顶部压力传感器的示数为F’1,底部传感器的示数仍为F2。由牛顿第二定律可得: --------------(2分) 解得: --------------(2分) (2)欲使匣子顶部压力传感器的示数为零,即F”1=0,设物块加速度为a2。 由牛顿第二定律有: --------------(2分) 又: --------------(2分) 故: --------------(2分) 升降机的运动加速度大小大于或等于5m/s2,加速度方向竖直向上,即向上做匀加速直线运动或向下做匀减速直线运动。 --------------(2分) |
举一反三
“神舟”六号飞船完成了预定空间科学和技术试验任务后,返回舱于2005年10月17日4时11分开始从太空向地球表面按预定轨道返回。在离地l0km的高度返回舱打开阻力降落伞减速下降,返回舱在这一过程中所受空气阻力与速度的平方成正比,比例系数(空气阻力系数)为k。已知返回舱的总质量M =3000kg,所受空气浮力恒定不变,且认为竖直降落。从某时刻起开始计时,返回舱的运动v — t图象如图中的AD曲线所示,图中AB是曲线在A点的切线,切线交于横轴于B点的坐标为( 10,0 ),CD是AD的渐近线,亦是平行于横轴的直线,交纵轴于C点,C点的坐标为( 0,6 )。请解决下列问题:(取g=10 m/ s2) (1)在初始时刻v0 = 160m/s时,它的加速度多大? (2)推证空气阻力系数k的表达式并算出其数值; (3)返回舱在距地高度h = 10m时, 飞船底部的4个反推力小火箭点火工作, 使其速度由6m/s迅速减至1m/s后落在地面上。若忽略燃料质量的减少对返回舱总质量的影响, 并忽略此阶段速度变化而引起空气阻力的变化, 试估算每支小火箭的平均推力(计算结果取两位有效数字)。 |
“刹车防抱死”装置是目前一种先进的汽车制动装置,该装置可以保证车轮在制动时不被抱死,使车轮仍有一定的滚动,安装了此装置的汽车在紧急刹车时可获得比车轮抱死更大的制动力,从而使刹车距离大大减小。假设某汽车安装此装置后刹车制动力恒为车重的0.50倍,汽车行驶的速度为72km/h,驾驶员的反应时间为0.40s。试求驾驶员从发现前方情况到车停止过程中,汽车运动的时间与前进的距离。(g取10m/s2) |
竖直向上抛出一个物体,物体上升到最高点又落回原处,如果上升和下降过程中,物体受到的空气阻力恒定不变,物体上升过程中的加速度大小为,上升所用时间为,物体下降过程中的加速度大小为,下降所用时间为,试比较、和、的大小,并通过推导说明原因。 |
如图9所示,一位滑雪者在一段水平雪地上滑雪。已知滑雪者与其全部装备的总质量m = 80kg,滑雪板与雪地之间的动摩擦因数μ=0.05. 从某时刻起滑雪者收起雪杖自由滑行,此时滑雪者的速度v = 5m/s,之后做匀减速直线运动. 取g =10m/s2. 求:
(1)滑雪者做匀减速运动的加速度大小; (2)收起雪杖后继续滑行的最大距离. |
一斜面长4.5m,斜面与水平面的夹角为37º,一个质量为2kg的物体自斜面顶端从静止开始沿斜面下滑,滑到斜面底端时速度为6m/s。 求:(1)物体受到的滑动摩擦力 (2)物体与斜面间的动摩擦因数 (sin37º=0.6 , cos37º=0.8 , g=10m/s2) |
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