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竖,
则有F竖sinθ-μF竖cosθ=ma2
将a2=1.5 m/s2、θ=37°、μ=0.5代入,可求得F竖=15N
因为F竖=mg-F,所以F=mg-F竖=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.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 600N | B. | 2400N | C. | 3000N | D. | 3600N |
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A. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | B. | $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ | ||
C. | $\sqrt{3}$ | D. | 条件不足,无法确定 |
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