分析 (1)对物体进行受力分析,根据牛顿第二定律求出加速度,再根据位移速度关系求解上滑的最大位移;
(2)根据牛顿第二定律求出下滑时的加速度,根据位移速度关系求出末速度;
(3)根据$\overline{v}$=$\frac{{v}_{0}+v}{2}$即可求解平均速度的大小.
解答 解:(1)对物体进行受力分析,根据牛顿第二定律得:
a1=gsinθ+μgcosθ=10m/s2
根据位移速度公式得:2as=v02
解得:s=1.25m
(2)根据牛顿第二定律可知下滑时:
a2=gsinθ-μgcosθ=2m/s2
根据位移速度公式得:v2=2a2s
解得:v=$\sqrt{5}$m/s
(3)根据匀变速运动的推论有:$\overline{v}$=$\frac{{v}_{0}+v}{2}$
所以上滑时的平均速度
$\overline{{v}_{1}}=\frac{5}{2}=2.5m/s$
下滑时的平均速度 $\overline{{v}_{2}}=\frac{\sqrt{5}}{2}m/s$
答:(1)物体上滑的最大位移为1.25m;
(2)物体回到出发点时的速度为$\sqrt{5}$m/s;
(3)上滑平均速度的大小为2.5m/s,下滑过程中平均速度的大小为$\frac{\sqrt{5}}{2}m/s$.
点评 本题主要考查了牛顿第二定律及运动学基本公式的直接应用,知道匀变速运动平均速度的公式,难度适中.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | M处是谷种,N为为瘪谷 | |
B. | 谷种质量大,惯性大,飞得远些 | |
C. | 谷种飞出洞口时的速度比瘪谷飞出洞口时的速度小些 | |
D. | 谷种和瘪谷在竖直方向做匀速运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | T1、T2的合力大小为2mg,方向竖直向上 | |
B. | T1、T2的合力与物体的重力是一对相互作用力 | |
C. | T1=$\frac{\sqrt{3}}{2}$mg | |
D. | T2=$\frac{\sqrt{3}}{2}$mg |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 做曲线运动的物体的加速度一定是变化的 | |
B. | 做曲线运动的物体其速度大小一定是变化的 | |
C. | 做匀速圆周运动的物体,所受的合外力不一定时刻指向圆心 | |
D. | 所有曲线运动都一定是变速运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 摆长约为10cm | |
B. | 摆长约为10m | |
C. | 若增大摆长,共振曲线的“峰”将向右移动 | |
D. | 若增大摆长,共振曲线的“峰”将向左移动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电容器两极板间的正对面积增大 | B. | 电容器两极板间的距离增大 | ||
C. | 加大电容器上的电压 | D. | 减少电容器两极板间的电压 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 前t秒物体做加速运动,后t秒物体做减速运动 | |
B. | A由传送带左端到右端的平均速度为$\frac{3v}{4}$ | |
C. | 前t秒A的位移与后t秒A的位移之比为1:2 | |
D. | 后t秒内A与传送带之间无摩擦力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 初速度为10 m/s | B. | 落地速度为10$\sqrt{3}$m/s | ||
C. | 开始抛出时距地面的高度为25 m | D. | 水平射程为20 m |
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