分析 (1)由速度图象的斜率可求得物体上滑的加速度大小,再由牛顿第二定律即可求出物体与斜面间的动摩擦因数μ
(2)物体上滑时做匀减速运动,由速度位移公式求沿斜面上升的最大距离S.
(3)根据牛顿第二定律求物体从最高点沿斜面返回时的加速度的大小.由位移时间公式求出物体下滑的时间,从而得到横轴上t2时刻的数值.
解答 解:(1)设物体沿斜面上冲时的加速度大小为a1,由图乙得:
a1=$\frac{△{v}_{1}}{△{t}_{1}}$=$\frac{12}{1.2}$=10m/s2…①
根据牛顿第二定律得:
mgsinθ+μmgcosθ=ma1…②
联立①②式:μ=0.5…③
(2)根据运动学公式有:$v_t^2-v_0^2=-2{a_1}S$…④
解得:S=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2{a}_{1}}$=$\frac{1{2}^{2}}{2×10}$=7.2m…⑤
(3)返回时加速度大小为a2,由牛顿第二定律有:
mgsinθ-μmgcosθ=ma2 …⑥
代入数据解得:a2=2m/s2 …⑦
设物体返回的时间为△t,则有:$S=\frac{1}{2}{a_2}△{t^2}$…⑧
解得:$△t=\frac{6}{5}\sqrt{5}=2.7s$…⑨
解得:t2=t1+△t=3.7s
答:(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ是0.5.
(2)物体沿斜面上升的最大距离S是7.2m.
(3)物体从最高点沿斜面返回时的加速度的大小是2m/s2,横轴上t2时刻的数值是3.7s.
点评 本题主要考查了牛顿第二定律的直接应用,关键要抓住速度的斜率大小表示加速度.要知道物体往返两个过程位移大小相等.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两颗卫星的向心加速度大小相等,均为a=$\frac{{R}^{2}g}{{r}^{2}}$ | |
B. | 两颗卫星所受的向心力大小一定相等 | |
C. | 如果要使卫星1追上卫星2,一定要使卫星1加速 | |
D. | 卫星1由位置A运动到位置B所需的时间可能为$\frac{7πr}{3R}$$\sqrt{\frac{r}{g}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 此时B球的速度为$\frac{cosα}{cosβ}$v | |
B. | 此时B球的速度为$\frac{cosβ}{cosα}$v | |
C. | 在β增大到90°的过程中,B球做减速运动 | |
D. | 在β增大到90°的过程中,B球做加速运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 加速度恒定的运动不可能是曲线运动 | |
B. | 物体做圆周运动,所受的合力一定指向圆心充当向心力 | |
C. | 平抛运动的速度方向与加速度方向的夹角一定越来越小 | |
D. | 加速度减小,速度一定减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | t=0.01s时穿过线框的磁通量最小 | |
B. | 该交变电动势的有效值为22 V | |
C. | 该交变电动势的瞬时值表达式为e=22$\sqrt{2}$sin(100πt)V | |
D. | 电动势瞬时值为22V时,线圈平面与中性面的夹角为30° |
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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:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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