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如图甲所示,一辆货车车厢内紧靠前挡板处有一物体A,其质量m=1×103kg,与车厢间的动摩擦因数μ=0.83.物体A与货车一起以速度v=10m/s,在倾角θ=37°的足够长斜坡上匀速向上行驶.从某时刻货车开始加速运动,v-t图象如图乙所示,物体A与车厢后挡板接触前,已与货车速度相同,此时货车已经做匀速直线运动(空气阻力不计,g取10m/s2,取sin 37°=0.6,cos 37°=0.8).在这个相对滑动过程中,求:精英家教网
(1)物体A的加速度;
(2)物体A的相对滑动时间;
(3)摩擦力对物体A所做的功.
分析:(1)设物体A与车厢发生相对滑动时的加速度为a,对A受力分析,由牛顿第二定律即可求解加速度;
(2)根据速度-时间图象可知,物体做匀加速的初速度和末速度,根据v=v0+at即可求解时间.
(3)根据x=v0t+
1
2
at2
求出A物体的位移,再根据W=μmgcosθ?s求解摩擦力做功.
解答:解:
(1)设物体A与车厢发生相对滑动时的加速度为a,对A受力分析,由牛顿第二定律:
μmgcosθ-mgsinθ=ma,
得a=μgcosθ-gsinθ=0.83×10×0.8-10×0.6=0.64m/s2                   
(2)设物体A与车厢从发生相对滑动到相对静止的时间为t,则
v=v0+at
解得t=
18-10
0.64
=12.5s                                          
(3)物体A的位移s=v0t+
1
2
at2
=10×12.5+
1
2
×0.64×12.52=175m
                    
摩擦力对物体做的功W=μmgcosθ?s=0.83×10×1000×175×0.8=1.2×106J
答:(1)物体A的加速度为0.64m/s2
(2)物体A的相对滑动时间为12.5s;
(3)摩擦力对物体A所做的功为1.2×106J.
点评:解答本题首先要明确物体和车的运动情况,结合图象的物理意义,求解相关的位移,其次关键是寻找两者位移之间的关系.
练习册系列答案
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如图甲所示,一辆货车车厢内紧靠前挡板处有一物体A,其质量,与车厢间的动摩擦因数=0.83。物体A与货车一起以速度v=10ms,在倾角=37°的足够长斜坡上匀速向上行驶。从某时刻货车开始加速运动,v-t图像如图乙所示,物体A与车厢后挡板接触前,已与货车速度相同,此时货车已经做匀速直线运动(空气阻力不计,g10ms2,取sin 37°=0.6cos 37°=0.8)。在这个相对滑动过程中,求:

1)物体A的加速度;

2)物体A的相对滑动时间;

3)摩擦力对物体A所做的功。

 

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如图甲所示,一辆货车车厢内紧靠前挡板处有一物体A,其质量,与车厢间的动摩擦因数=0.83。物体A与货车一起以速度v=10ms,在倾角=37°的足够长斜坡上匀速向上行驶。从某时刻货车开始加速运动,v-t图像如图乙所示,物体A与车厢后挡板接触前,已与货车速度相同,此时货车已经做匀速直线运动(空气阻力不计,g10ms2,取sin 37°=0.6cos 37°=0.8)。在这个相对滑动过程中,求:

???

1)物体A的加速度;

2)物体A的相对滑动时间;

3)摩擦力对物体A所做的功。

 

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科目:高中物理 来源: 题型:

    如图甲所示,一辆货车车厢内紧靠前挡板处有一物体A,其质量,与车厢间的动摩擦因数=0.83。物体A与货车一起以速度v=10m/s,在倾角=37°的足够长斜坡上匀速向上行驶。从某时刻货车开始加速运动,v-t图像如图乙所示,物体A与车厢后挡板接触前,已与货车速度相同,此时货车已经做匀速直线运动(空气阻力不计,g取10m/s2,取sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)。在这个相对滑动过程中,求:

    (1)物体A的加速度;

    (2)物体A的相对滑动时间;

(3)摩擦力对物体A所做的功。

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科目:高中物理 来源: 题型:

2006年5月24日在汉宜高速公路上发生9辆车相互追尾的特大交通事故。交管局规定:“在高速公路上行驶的大客车、大货车行驶速度不得超过?90 km/h。小轿车行驶速度不得超过110 km/h。”这项条例的实现依赖于对车速及时、准确的测定,现假定用超声波测速仪测量车速,测量原理是:超声波测速仪每隔一相等时间Δt0,发出一超声脉冲信号(如图甲所示),每隔一段时间Δt接收到一经汽车反射回的该超声脉冲信号,若汽车匀速行驶,则间隔时间Δt相同(如图乙所示),根据发出和接收到的信号间的时间间隔差和声速,测出被测汽车的速度。

    现有一发动机额定功率为100 kW的轿车正以108 km/h的速度正对测速仪运行,若该车运行时所受阻力为2 500 N,测速仪发出超声波信号的时间间隔Δt0=0.1s,空气中的声速为?v=340 m/s,求:

(1)该车运行时所能达到的最大速度为_____________km/h;

(2)该车此时的功率为_____________kW;

(3)此时运行情景如图丙所示,则Δt__________(填“>”“=”或“<”)Δt0,并推导求出Δt=__________。

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