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10.如图甲所示,为了探究某物体在粗糙斜面上向上滑行的最大距离x与斜面倾角θ的关系,将该物体以大小不变的初速度v0从足够长的斜面底端向上推出,调节斜面倾角θ,测得x与θ的关系如图乙所示,g取10m/s2,根据图象可求出(  )
A.物体的初速度大小为v0=3m/s
B.物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.75
C.取不同的倾角θ,物体在斜面上能达到的x最小值为xmin=1.44m
D.当θ=30°时,物体达到最大距离后将会沿斜面下滑

分析 由题意明确图象的性质,则可得出位移的决定因素;根据竖直方向的运动可求得初速度;由水平运动关系可求得动摩擦因数;再由数学关系可求得位移的最小值

解答 解:A、由图可知,当夹角θ=0时,位移为2.40m;而当夹角为90°时,位移为1.80m;则由竖直上抛运动规律可知:
v02=2gh;
解得:v0=$\sqrt{2gh}$=$\sqrt{2×10×1.80}$=6m/s;故A错误;
B、当夹角为0度时,由动能定理可得:μmgx=$\frac{1}{2}$mv02
解得:μ=$\frac{36}{2×10×2.4}$=0.75;故B正确;
C、-mgxsinθ-μmgcosθx=0-$\frac{1}{2}$mv02
解得:x=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2g(sinθ+μcosθ)}$=$\frac{18}{10×(sinθ+\frac{3}{4}cosθ)}$=$\frac{18}{10×\frac{5}{4}sin(θ+α)}$;
当θ+α=90°时,sin(θ+α)=1;此时位移最小,x=1.44m;故C正确;
D、若θ=30°时,物体受到的重力的分力为mgsin30°=$\frac{1}{2}$mg;摩擦力f=μmgcos30°=0.75×mg×$\frac{\sqrt{3}}{2}$=$\frac{\sqrt{3}}{8}$mg;一般认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力;故小球达到最高点后,不会下滑;故D错误;
故选:BC

点评 本题综合考查动能定理、受力分析及竖直上抛运动;并键在于先明确图象的性质,再通过图象明确物体的运动过程;结合受力分析及动能定理等方法求解

练习册系列答案
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20.沿水平直路向右行驶的车内悬一小球,悬线与竖直线之间夹一大小恒定的角θ,如图所示,已知小球在水平底板上的投影为O点,小球距O点的距离为h,若烧断悬线,则小球在底板上的落点P应在O点的左侧;P点与O点的距离为$\frac{1}{2}\sqrt{2gh}tanθ$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图所示,小球由静止释放,运动到最低点A时,细线断裂,小球最后落在地板上.如果细线的长度l可以改变,则(  )
A.细线越长,小球在最低点越容易断裂
B.细线长短与细线是否断裂无关
C.细线越长,小球落地点越远
D.细线长度是O点高度的一半时,小球落地点最远

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18.光电效应实验中,下列表述正确的是(  )
A.光照时间越长光电流越大B.入射光足够强就可以有光电流
C.遏止电压与入射光的频率有关D.光电流大小仅与入射光频率有关

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5.真空中有A、B两点,在A、B两处分别放有点电荷+Q和-q(Q>q),设+Q、-q所受的电场力分别为FQ、Fq,设A、B两点处场强大小分别为Ea、Eb,则(  )
A.Ea=Eb FQ=FqB.Ea<Eb FQ=FqC.Ea>Eb FQ<FqD.Ea<Eb FQ>Fq

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15.如图所示,在y轴左侧放置一加速电场和偏转电场构成的发射装置,C、D两板的中心线处于y=8cm的直线上;右侧圆形匀强磁场的磁感应强度大小为B=$\frac{2}{3}$T、方向垂直xoy平面向里,在x轴上方11cm处放置一个与x轴平行的光屏.已知A、B两板间电压UAB=100V,C、D两板间电压 UCD=300V,偏转电场极板长L=4cm,两板间距离d=6cm,磁场圆心坐标为(6,0)、半径R=3cm.现有带正电的某种粒子从A极板附近由静止开始经电场加速,穿过B板沿C、D两板间中心线y=8cm进入偏转电场,由y轴上某点射出偏转电场,经磁场偏转后打在屏上.带电粒子比荷$\frac{q}{m}$=106c/kg,不计带电粒子的重力.求:
(1)该粒子射出偏转电场时速度大小和方向;         
(2)该粒子打在屏上的位置坐标;
(3)若将发射装置整体向下移动,试判断粒子能否垂直打到屏上?若不能,请简要说明理由.若能,请计算该粒子垂直打在屏上的位置坐标和发射装置移动的距离.

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2.由光滑细管组成的轨道如图所示,其中AB段和BC段都是半径为R的四分之一圆弧,轨道固定在竖直平面内,A点切线水平.一质量为m的小球,从距离水平地面某一高度的管口D处由静止释放,最后能够从A端水平抛出落到地面上,重力加速度为g,下列说法正确的是(  )
A.若小球到达A点时恰好对细管无作用力,则管口D离水平地面的高度H=2.5R
B.若小球到达A点时恰好对细管无作用力,则小球落到地面时与A点的水平距离x=2R
C.小球在细管C处对细管的压力小于mg
D.小球能到达A处的最小释放高度Hmin=2R

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19.某实验小组在探究“加速度与物体质量、受力的关系”的实验时,设计如下的实验方案,实验装置如图甲所示,打点计时器所用交流电源的频率是50Hz,具体实验步骤如下:
A.按图甲所示安装好实验装置;
B.调节长木板的倾角,轻推小车后,使小车能沿长木板向下做匀速运动;
C.取下细绳和砝码盘,记下砝码盘中砝码的质量m;
D.先接通打点计时器的电源,再放开小车,打出一条纸带,由纸带求得小车的加速度a;
E.重新挂上细绳和砝码盘,改变砝码盘中砝码的质量,重复B~D步骤,求得小车在不同合外力F作用下的加速度.
(1)按上述方案做实验是否要求砝码和砝码盘的总质量远小于小车质量.否(填“是”或“否”)

(2)实验打出的其中一条纸带如图乙所示,由该纸带可测得小车的加速度为1.44m/s2
(3)某同学将有关测量数据填入设计的表格中,如表所示:
实验次数12345
砝码盘中的砝码总重力F/N0.100.200.290.390.49
小车的加速度a/(m•s-20.881.441.842.382.89
他根据表中的数据画出a-F图象如图丙所示,造成图线不过坐标原点的主要原因是未考虑砝码盘的重力,由该图线的延长线与横轴的交点可求出的物理量是砝码盘的重力.

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20.一个做自由落体运动物体先后经过A和B两点的速度分别为v和7v,经历的时间为t,则在这段时间内,后$\frac{t}{2}$的时间段内通过的距离是多少?

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