精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
4.如图,有一质量为2kg的物体放在长为1m的斜面顶部,斜面倾角θ=37°.
(1)若由静止释放物体,1s后物体到达斜面底端,则物体到达斜面底端时的速度大小为多少?
(2)物体与斜面之间的动摩擦因数为多少?
(3)若给物体施加一个竖直方向的恒力,使其由静止释放后沿斜面向下做加速度大小
为1.5m/s2的匀加速直线运动,则该恒力大小为多少?

分析 (1)根据平均速度公式$\overline{v}$=$\frac{x}{t}$=$\frac{{v}_{0}+v}{2}$可求得物体到达底部的速度大小;
(2)根据速度公式可求得加速度,再根据牛顿第二定律可求得动摩擦因数大小;
(3)对物体进行受力分析,根据牛顿第二定律可求得恒力的大小.

解答 解:
(1)根据平均速度公式可知:
s=$\frac{1}{2}$vt,
解得:v=$\frac{2s}{t}$=$\frac{2×1}{1}$ m/s=2m/s
(2)根据速度公式可知:a1=$\frac{v}{t}$=$\frac{2}{1}$ m/s2=2 m/s2
由牛顿第二定律得:mgsinθ-μmgcosθ=ma1
将a1=$\frac{v}{t}$=$\frac{2}{1}$ m/s2=2 m/s2,θ=37°代入,
可求得μ=0.5
(3)因为物体加速度向下,所以恒力F与重力的合力竖直向下,设该合力为F
则有Fsinθ-μFcosθ=ma2
将a2=1.5 m/s2、θ=37°、μ=0.5代入,可求得F=15N
因为F=mg-F,所以F=mg-F=20N-15N=5N
答:(1)若由静止释放物体,1s后物体到达斜面底端,则物体到达斜面底端时的速度大小为2m/s;
(2)物体与斜面之间的动摩擦因数为0.5;
(3)该恒力大小为5N.

点评 本题考查牛顿第二定律的综合应用,要注意正确进行受力分析和运动学过程分析,明确加速度在力和运动学中的桥梁作用.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图是男子体操项目中的“单臂大回环”.运动员单手抓住单杠,伸展身体,从静止开始以单杠为轴做圆周运动.已知运动员质量为60kg,若忽略运动过程中空气阻力及手与单杠间摩擦,则运动员到达最低点时手臂所受拉力约为(  )
A.600NB.2400NC.3000ND.3600N

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.电磁打点计时器和电火花打点计时器都是使用交流(填“直流”或“交流”)电源的计时仪器,使用打点计时器时要先接通电源(填“接通电源”或“让纸带开始运动”)再让纸带开始运动(填“接通电源”或“让纸带开始运动”).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,在一个光滑金属框架上垂直放置一根长l=0.4m的金属棒ab,其电阻r=0.1Ω.框架左端的电阻R=0.4Ω.垂直框面的匀强磁场的磁感强度B=0.1T.用外力使棒ab以速度v=5m/s向右匀速移动.求:
(1)ab棒中产生的感应电动势E?
(2)通过电阻R的电流I?
(3)外力F大小.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.一玩具小车放在水平地面上,小车与水平面间的动摩擦因数为μ=0.2,某同学给小车6m/s的初速度.小车运动2.5s时,该同学从小车出发位置正上方1.8m高处,水平抛出一小球.若要在小球第一次落地时恰好击中小车,则小球平抛的初速度应为多大?(g取10m/s2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

9.如图所示一轻质弹簧下端固定,直立于水平地面上,将质量为1kg的物体A从离弹簧顶端正上方1m高处由静止释放,当物体A下降到最低点P时,其速度变为零,此时弹簧的压缩量为0.6m.(g=10m/s2
(1)此时弹簧的弹性势能为多少?
(2)若弹簧弹性势能的表达式为Ep=$\frac{1}{2}$k(△x)2,则弹簧的劲度系数是多大?
(3)若将质量为2kg的物体B也从离弹簧顶端正上方相同高度处由静止释放,当物体B下降到P处时.物体B的速度是多大?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.质量为2kg的物体,用长为0.5m的细绳悬起在竖直平面内作圆周运动(不计空气阻力,g取10m/s2).
(1)若物体在圆周的最高点的速率为10m/s,求物体在最低点时绳子受到的拉力;
(2)若物体在圆周的最低点获得4m/s的速率,试判断物体能否作完整的圆周运动.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图甲所示.正方体A边长0.2m,作为配重使用,杠杆OE:OF=2:3,某同学用这个装置和一个密封容器D提取水中的圆柱体B,圆柱体B的体积是密封容器D的$\frac{1}{3}$;旁边浮体C的体积是0.1m3,该同学站在浮体C上,C总体积的$\frac{3}{5}$浸入水中;该同学用力拉动滑轮组绕绳自由端,手拉绳的功率P和密闭容器D匀速被提升的距离关系如图乙所示;密闭容器D上升速度0.05m/s保持不变,密闭容器D被提出水后,将圆柱体B从密闭容器D中取出放在浮体C的上面,同时手松开绳子时,浮体C露出水面的体积减少总体积的$\frac{7}{25}$;在提升全过程中,配重A始终没有离开地面.两个定滑轮总重10N.(绳的重力,滑轮与轴的摩擦及水的阻力不计.g=10N/kg),求:
(1)D完全露出水面时人拉绳的力的大小.
(2)圆柱体B的重力;
(3)密闭容器D离开水面时,滑轮组提升重物B的机械效率;
(4)圆柱体B的密度;(百分号前面保留整数).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.如图①所示,用OA、OB、AB三根轻质绝缘绳悬挂两个质量均为m带等量同种电荷的小球(可视为质点),三根绳子处于拉伸状态,且构成一个正三角形,AB绳水平,OA绳对小球的作用力大小为T.现用绝缘物体对右侧小球施加一水平拉力F,使装置静止在图②所示的位置,此时OA绳对小球的作用力大小为T'.根据以上信息可以判断T和T'的比值为(  )
A.$\frac{\sqrt{3}}{3}$B.$\frac{2\sqrt{3}}{3}$
C.$\sqrt{3}$D.条件不足,无法确定

查看答案和解析>>

同步练习册答案