【题目】如图所示,一质量m=4.0 kg的物体,由高h=2.0 m,倾角θ=53°的固定斜面的顶端滑到底端.物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.2,求物体所受各个力所做的功及合外力所做的功?(g=10 m/s2)
【答案】见解析
【解析】方法一:以物体为研究对象受力分析如图.
物体受重力mg、摩擦力Ff、支持力FN,
FN=mgcos θ,
Ff=μmgcos θ.
物体的位移l=,
根据功的公式可求得
WG=mg·lcos(90°-θ)=mgh=4.0×10×2.0 J=80 J,
WFN=0,
WFf=-Ff·l=-μmgcos θ·=-0.2×4.0×10×2.0× J=-12 J.
W合=WG+WFN+WFf=80 J+0-12 J=68 J.
方法二:求合外力做的功也可以先求合外力,再求合力的功.
F合=mgsin θ-Ff,
W合=F合·l=(mgsin θ-μmgcos θ)l
=(4.0×10×0.8-0.2×4.0×10×0.6)× J
=68 J.
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【题目】如图所示,物块的质量为m=1.2kg,车静止时绳AC、BC与水平方向的夹角分别为53°和37°,当车水平向右做直线运动时,AC、BC绳中张力FA、FB可能为(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)( )
A. 9.0N,8.0N B. 9.0N,7.0N
C. 10N,25N D. 30N,20N
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【题目】在研究某小车运动状态的实验中,如图所示为一次记录小车运动情况的纸带,图中A、B、C、D为依次打下的相邻的计数点,且相邻计数点间的时间间隔T=0.1s.
①由纸带可以判定小车做______运动,因为:________;
②根据纸带可以计算C点的瞬时速度,vC=________m/s;
③根据纸带可以计算出该小车的加速度大小为a=__________m/s2.
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【题目】如图所示,在宽为L的区域内有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B.光滑绝缘水平面上有一边长为L、质量为m、电阻为R的单匝正方形线框abcd,ad边位于磁场左边界,线框在水平外力作用下垂直边界穿过磁场区.
(1)若线框以速度v匀速进入磁场区,求此过程中b、c两端的电势差Ubc;
(2)若线框由静止开始以加速度a匀加速穿过磁场,求此过程中外力F随运动时间t的变化关系.
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【题目】某同学设计了一个探究加速度a与物体所受合力F及质量m关系的实验,图(a)为实验装置简图,砂和砂桶的总质量为M,小车和砝码的总质量为m(交流电的频率为50Hz)
(1)图(b)为某次实验得到的纸带,根据纸带可求出小车的加速度大小为_________m/s2。(保留二位有效数字)
(2)当m__M(填 “远小于”“远大于”或“近似等于”)时,才可以认为绳对小车的拉力大小等于砂和砂桶的重力。
(3)下列做法正确的是_____(填字母代号)
A.调节滑轮的高度,使牵引小车的细绳与长木板保持平行
B.在调节木板倾斜度平衡小车受到的滑动摩擦力时,将长木板的一端垫起适当的高度,撤去纸带以及砂和砂桶,轻推小车,观察判断小车是否做匀速运动
C.探究加速度与外力的关系时,应该改变小车的质量
D.通过增减小车上的砝码改变质量时,不需要重新调节木板倾斜度
(4)在平衡摩擦力时,小明用垫木把长木板的右端垫得过高,使得倾角偏大。他所得到的小车的加速度a与细线作用于小车的拉力F之间的关系可用下图中哪条图线表示?答:____________。
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【题目】火星和木星沿各自的椭圆轨道绕太阳运行,根据开普勒行星运动定律可知( )
A.火星与木星公转周期相等
B.火星和木星绕太阳运行速度的大小始终不变
C.太阳位于木星运行椭圆轨道的某焦点上
D.相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积等于木星与太阳连线扫过的面积
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【题目】公路急转弯处通常是交通事故多发地带,如图所示,某公路急转弯处是一圆弧,当汽车行驶的速率为vc时,汽车恰好没有向公路内外两侧滑动的趋势。则在该弯道处( )
A.路面外侧高内侧低
B.车速只要低于vc,车辆便会向内侧滑动
C.车速虽然高于vc,但只要不超出某一最高限度,车辆便不会向外侧滑动
D.当路面结冰时,与未结冰时相比,vc的值变小
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【题目】如图所示,质量为m的小球A、B置于倾角为θ=30°的光滑斜面上,小球A、B之间通过一段压缩的轻弹簧连接,小球A通过细线系在斜面体的挡板M上,小球B与挡板N接触,系统处于静止状态。下列说法正确的是( )
A. 小球B与挡板N之间无挤压
B. 剪断细线的瞬间小球B的加速度为零
C. 剪断细线的瞬间小球A可能仍保持静止状态
D. 撤去挡板N的瞬间小球B的加速度不一定变化
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【题目】水平地面上有一高h=4.2m的竖直墙,现将一小球以v0=6.0m/s的速度垂直于墙面水平抛出,已知抛出点与墙面的水平距离s=3.6m、离地面高H=5.0m,不计空气阻力,不计墙的厚度。取重力加速度g=10m/s2。
(1)求小球碰墙点离地面的高度h1;
(2)若仍将小球从原位置沿原方向抛出,为使小球能越过竖直墙,小球抛出时的初速度大小应满足什么条件?
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