分析 (1)分析这位同学的受力情况,根据牛顿第二定律求解加速度大小.
(2)已知位移的大小为x=$\frac{h}{sin37°}$,初速度为零,由速度位移关系公式求出他滑到滑梯底端时的速度大小.
(3)由位移公式求出他运动的时间,根据冲量的定义求解重力的冲量大小
解答 解:(1)这位同学的受力情况如图,根据牛顿第二定律得:
mgsin37°-f=ma
N=mgcos37°
又f=μN,联立得到:
a=g(sin37°-μcos37°)
代入解得,a=10(0.6-0.5×0.8)=2m/s2
(2)已知位移的大小为x=$\frac{h}{sin37°}$=$\frac{3.75}{0.6}$m=6.25m,由v2=2ax得:
v=$\sqrt{2ax}$=$\sqrt{2×2×6.25}$=5m/s
(3)由v=at得:
t=$\frac{5}{2}$s=2.5s
则他滑到滑梯底端过程中重力的冲量大小误为:
I=Gt=300×2.5N•s=750N•s.
I的方向竖直向下
答:(1)这位同学下滑过程中的加速度大小是2m/s2;
(2)他滑到滑梯底端时的速度大小是5m/s;
(3)从滑梯的顶端滑到底端过程中重力的冲量为750 N•s,I的方向竖直向下.
点评 本题是牛顿第二定律和运动学公式综合应用,来解决动力学第一类问题,加速度是关键量
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 弹簧伸长过程中C向右运动,同时小车也向右运动 | |
B. | C与B碰前,C与小车的速率之比为M:m | |
C. | C与油泥粘在一起后,小车立即停止运动 | |
D. | C与油泥粘在一起后,小车继续向右运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ${({\frac{N}{N+1}})^{\frac{2}{3}}}$ | B. | ${({\frac{N-1}{N}})^{\frac{2}{3}}}$ | C. | ${({\frac{N}{N+1}})^{\frac{3}{2}}}$ | D. | ${({\frac{N-1}{N}})^{\frac{3}{2}}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 导线框开始运动的一小段时间内,感应电流的方向为逆时针方向 | |
B. | 导线框中的电流大小i随其顶点的位移x作线性变化 | |
C. | 当虚线框与导线框的高完全重合时,感应电动势为$\frac{Bl}{2}$$\sqrt{\sqrt{3}al}$ | |
D. | 从图示位置到虚线框与导线框的高完全重合的过程中,感应电动势为$\frac{Bl}{2}$$\sqrt{\sqrt{3}al}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体与水平面间的滑动摩擦力为2.5N | |
B. | 物体与水平面间的滑动摩擦力为5N | |
C. | 物体滑行的总时间是2s | |
D. | 物体滑行的总时间是5s |
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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. | a、b 加速时,物体a 的加速度大于物体 b的加速度 | |
B. | 20 秒时,a、b 两物体相距最远 | |
C. | 40 秒时,a、b 两物体速度相等,相距200m | |
D. | 60 秒时,物体 a在物体 b的前方 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 1:1 | B. | 1:2 | C. | 1:3 | D. | 3:1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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