分析 (1)物体受重力、支持力和滑动摩擦力,根据牛顿第二定律列式求解加速度;
(2)当推力平行斜面向上时最省力,受力分析后根据共点力平衡条件列式求解;
(3)匀速上滑时,受重力、支持力、推力和滑动摩擦力,根据平衡条件列式求解推力;撤去拉力后先减速上滑,后加速下滑,根据牛顿第二定律列式求解加速度,根据运动学公式列式求解位移.
解答 解:(1)物体受重力、支持力和滑动摩擦力,根据牛顿第二定律,有:
mgsin37°-μmgcos37°=ma
解得:
a=g(sin37°-μcos37°)=10×(0.6-0.5×0.8)=2m/s2
(2)当推力平行斜面向上时最省力,故:
F-mgsin37°=0
解得:
F=mgsin37°=2×10×0.6=12N
(3)匀速运动时,受推力、重力、支持力、滑动摩擦力,根据共点力平衡条件,有:
F2cos37°-mgsin37°-μ(F2sin37°+mgcos37°)=0
解得:
F2=40N
撤去拉力后减速上升的加速度:
$a′=\frac{mgsin37°+μmgcos37°}{m}$=10m/s2
故继续上滑的时间为:
$t=\frac{{v}_{0}}{a′}=\frac{10m/s}{10m/{s}^{2}}=1s$
故继续上滑的位移为:
x=$\frac{{v}^{2}}{2a′}=\frac{1{0}^{2}}{2×10}=5m$
第2s下滑,加速度为a=2m/s2;
第2s内的位移为:
$x′=\frac{1}{2}a{t}^{2}=\frac{1}{2}×2×{1}^{2}=1m$
故撤去推力后2s的位移为:
x2=x-x′=5m-1m=4m
答:(1)若静止释放该滑块,其加速度大小为2m/s2.
(2)现将滑块施加一个最小力的F1,使物体静止于斜面上且又不受摩擦力,力F1的大小为12N,方向平行斜面向上.
(3)若给物体一个水平向右的力F2使其沿斜面向上以10m/s的速度作匀速运动,力F2的大小为40N;
某时刻撤去F2,撤去F2后2s时滑块运动的位移为4m.
点评 本题前2问是平衡问题,关键是受力分析后根据平衡条件列式求解;第3问是已知受力情况确定运动情况的问题,关键是先根据牛顿第二定律列式求解加速度,然后根据运动学公式列式求解.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | f≥(mA+mB)g | B. | f=(mA+mB)g | C. | N=$\sqrt{{F}^{2}+({m}_{A}g)^{2}}$ | D. | N=$\sqrt{{F}^{2}-({m}_{A}g)^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电场强度的方向总是跟电场力的方向一致 | |
B. | 电场强度的大小总是跟试探电荷的电荷量成反比 | |
C. | 电场线越疏的地方,电场强度越大,电荷在该点所受电场力一定越大 | |
D. | 正电荷在电场中某点受到的电场力的方向跟该点的电场强度方向一致 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电场强度的方向向左 | B. | 电场力对电子一定做正功 | ||
C. | 该电场一定是匀强电场 | D. | 电子在此运动过程中电势能增加 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 二极管加有正向电压,故测得电阻很小 | |
B. | 二极管加有反向电压,故测得电阻很大 | |
C. | 此时红表笔接的是二极管的正极 | |
D. | 此时黑表笔接的是二极管的正极 |
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