精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
10.如图甲所示,有一足够长的粗糙斜面,倾角θ=37°,一质量为m的滑块以初速度v0=16m/s从底端A点滑上斜面,滑至B点后又返回到A点.滑块运动的图象如图乙所示,求:(已知:sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,
重力加速度g=10m/s2) 
(1)AB之间的距离;
(2)上滑过程滑块受到斜面摩擦阻力的大小
(2)滑块再次回到A点时的速度的大小.

分析 (1)速度图象与坐标轴所围“面积”等于位移,由数学知识求出位移;
(2)根据运动学公式求解出上滑过程的加速度,然后受力分析并根据牛顿第二定律列式即可求出摩擦力的大小;
(3)下滑时同样受力分析并根据牛顿第二定律列式求解加速度,然后根据运动学公式列式求解.

解答 解 (1)由v-t图象知AB之间的距离为:SAB=$\frac{16×2}{2}$ m=16 m.
(2)设滑块从A滑到B过程的加速度大小为a1,滑块与斜面之间的滑动摩擦力为f,上滑过程有:
mgsin37°+f=ma1
${a_1}=\frac{v_0}{t}=8m/{s^2}$
代入数据解得:f=2m(N)
(3)设从B返回到A过程的加速度大小为a2,下滑过程有:mgsin37°-f=ma2
得:${a_2}=4m/{s^2}$
则滑块返回到A点时的速度为vt,有:${v_t}^2-0=2{a_2}{S_{AB}}$
代入数据解得:vt=8$\sqrt{2}$ m/s.
答:(1)AB之间的距离是16m;
(2)上滑过程滑块受到斜面摩擦阻力的大小是2m(N).
(2)滑块再次回到A点时的速度的大小是8$\sqrt{2}$m/s.

点评 本题关键根据速度时间图象得到上滑时的运动情况,求解出加速度后根据牛顿第二定律确定受力情况;下滑过程是已知受力情况,求解出加速度后确定运动情况.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

20.质量分布均匀的正方体木块重为1000N,边长为1m.若某人将其沿水平地面翻动4m,则人对木块至少需做多少功?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.在某一高度以v0=20m/s的初速度竖直上抛一个小球(不计空气阻力),当小球速度大小为10m/s时,以下判断正确的是(g取10m/s2)(  )
A.小球在这段时间内的平均速度大小一定为15m/s,方向向上
B.小球在这段时间内的平均速度大小一定为5m/s,方向向下
C.小球在这段时间内平均速度大小一定为5m/s,方向向下
D.小球的位移大小一定是15m

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.某同学利用如图1所示的装置测量当地的重力加速度.实验步骤如下:
A.按装置图安装好实验装置;
B.用游标卡尺测量小球的直径d;
C.用米尺测量悬线的长度l;
D.让小球在竖直平面内小角度摆动.当小球经过最低点时开始计时,并计数为0,此后小球每经过最低点一次,依次计数1、2、3、….当数到20时,停止计时,测得时间为t;
E.多次改变悬线长度,对应每个悬线长度,都重复实验步骤C、D;
F.计算出每个悬线长度对应的t2
G.以t2为纵坐标、l为横坐标,作出t2-l图线.

结合上述实验,完成下列题目:
(1)用游标为10分度(测量值可准确到0.1mm)的卡尺测量小球的直径.某次测量的示数如图2所示,读出小球直径d的值为1.52cm.
(2)该同学根据实验数据,利用计算机作出图线如图3所示.根据图线拟合得到方程t2=404.0l+3.5.由此可以得出当地的重力加速度g=9.76m/s2.(取π2=9.86,结果保留3位有效数字)
(3)从理论上分析图线没有过坐标原点的原因,下列分析正确的是D
A.不应在小球经过最低点时开始计时,应该在小球运动到最高点时开始计时
B.开始计时后,不应记录小球经过最低点的次数,应记录小球做全振动的次数
C.不应作t2-l图线,而应作t2-(l-$\frac{1}{2}$d)图线
D.不应作t2-l图线,而应作t2-(l+$\frac{1}{2}$d)图线.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,在水平路面上一运动员驾驶摩托车跨越壕沟,壕沟两侧的高度差为0.8m.取g=10m/s2,则运动员跨过壕沟所用的时间为(  )
A.0.4sB.1.6s
C.0.8sD.因初速度不知道,时间无法确定

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图是质量m=3kg的质点在水平面上运动的v-t图象,以下判断正确的是(  )
A.在t=1.0s时,质点的加速度为零
B.在0~2.0s时间内,合力对质点做功为零
C.在1.0~3.0s时间内,质点的平均速度为1m/s
D.在1.0~4.0s时间内,合力对质点做功的平均功率为6W

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.目前,我国已经开展了47万余次风洞试验,成功解决了逃逸飞行器的气动力和气动热等大量关键技术.小型风洞采用高速风扇提供风力,其风速都在每小时1200千米之内.已知风对物块的推力F∝Sv3,其中v为风速,S为物块迎风面积.如图,风洞实验可模型化为一质量为m的正方体物块置于风洞内的水平面上,其一面与风速垂直,当风速为v0时刚好能推动该物块.当风速变为2v0时,刚好能推动用同一材料做成的另一正方体物块,则该物块的质量为(  )
A.mB.8mC.64mD.512m

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.质量为3kg的物体在水平推力F的作用下沿水平面做直线运动,一段时间后撤去F,其运动的v-t图象如图所示.g取10m/s2,求:
(1)物体所受的摩擦力;
(2)水平推力F的大小;
(3)0~10s内物体运动位移的大小.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.宇宙中存在一些离其他恒星较远的由三颗星组成的三星系统,通常可忽略其他星体对它们的引力作用.现已观测到稳定的三星系统存在的构成形式之一是三颗星位于同一直线上,两颗星围绕中央星在同一半径为r的圆轨道上运行.设两颗环绕星的质量均为M,中央星的质量为2M,则下列说法中正确的是(  )
A.环绕星运动的线速度为v=$\frac{3}{2}$$\sqrt{\frac{GM}{r}}$B.环绕星运动的线速度为v=$\sqrt{\frac{3GM}{2r}}$
C.环绕星运动的周期为T=2πr$\sqrt{\frac{2r}{3GM}}$D.环绕星运动的周期为T=4πr$\sqrt{\frac{r}{2GM}}$

查看答案和解析>>

同步练习册答案