分析 (1)当t1=0.14s时,滑块与弹簧开始分离,此后滑块受重力、斜面的支持力和摩擦力,滑块开始做匀减速直线运动.根据加速度的大小,结合牛顿第二定律求出摩擦力的大小.再求得动摩擦因数.
(2)当t1=0.14s时弹簧恰好恢复原长,所以此时滑块与出发点间的距离d等于t0=0时弹簧的形变量x,结合弹性势能的表达式,根据动能定理求出d的大小.
(3)物块速度减为零后反向做匀加速直线运动,根据运动学公式和牛顿第二定律分别求出各段过程中的位移的大小,从而得出摩擦力做功的大小.
解答 解:(1)当t1=0.14s时,滑块与弹簧开始分离,此后滑块受重力.斜面的支持力和摩擦力,滑块开始做匀减速直线运动.
由题中的图乙可知,在这段过程中滑块加速度的大小为:a1=10m/s2.
根据牛顿第二定律有:mgsinθ+f=ma1
代入数据解得:f=4.0N
由f=μmgcos37°,
得:μ=0.5
(2)当t1=0.14s时弹簧恰好恢复原长,所以此时滑块与出发点间的距离d等于 t0=0时弹簧的形变量x,所以在0-0.14s时间内弹簧弹力做的功为:
W弹=Ep初-Ep末=$\frac{1}{2}k{d}^{2}$.
在这段过程中,根据动能定理有:W弹-mgdsinθ-fd=$\frac{1}{2}$mv12-0
代入数据解得:d=0.20 m
(3)设从t1=0.14s时开始,经时间△t1滑块的速度减为零,则有:△t1=$\frac{0-{v}_{1}}{-{a}_{1}}$=0.2s
这段时间内滑块运动的距离为:x1=$\frac{0-{v}_{1}^{2}}{2(-{a}_{1})}$=0.2m
此时 t2=0.14s+△t1=0.34s,此后滑块将反向做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可求得此时加速度的大小为:
a2=$\frac{mgsinθ-μmgcosθ}{m}$=2m/s2
在0.34s-0.44s(△t2)时间内,滑块反向运动的距离为:x2=$\frac{1}{2}{a}_{2}△{t}_{2}^{2}$,代入数据解得:x2=0.01m
所以在0-0.44s时间内,摩擦力f做的功为:W=-f(d+x1+x2)
代入数据解得:W=-1.64J.
答:(1)滑块和斜面间动摩擦因数的大小是0.5;
(2)t=0.14s时滑块与出发点间的距离d是0.20m;
(3)0-0.44s时间内,摩擦力做的功W是-1.64J.
点评 本题的关键结合图象理清滑块在整个过程中的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式边计算边分析.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 硅光电池是把光能转变为电能的一种装置 | |
B. | 硅光电池中吸收了光子能量的电子都能逸出 | |
C. | 入射光的光强越强,则逸出的光电子最大初始动能就越大 | |
D. | 任意频率的光照射到硅光电池上都能产生光电效应 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 王充《论衡》曰:“盖望远物者,动若不动,行若不行,何以验之?”反映出运动的性对性原理 | |
B. | 东汉科学家张衡提出了“近天则迟,远天则速.”(所谓天,是指设想中的天球壁)的行星运动规律的思想,定性地描述行星运动的快慢和行星到运转中心的距离的关系.这一发现比开普勒提出的行星运动三定律早1500年 | |
C. | 《墨经》中说:“力,形之所以奋也.”这里“形”指物体,“奋”值运动快慢,这句话反映出力是维持物体运动状态的原因,这一想法比伽利略早1800之久 | |
D. | 东汉的王充在《论衡》中阐述了“顿牟辍芥”的现象(即摩擦过的琥珀能吸引轻小物体)这个现象即物理学上的摩擦起电,这是世界上最早关于电知识的记载 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
名称 | 车身质量 | 满载载重 | 前后车轮直径 | 额定转速 | 电动机额定电压 | 电动机额定电流 | 额定机械输出功率 |
参数 | 40kg | 80kg | 40cm | r/min | 48V | 20A | 835W |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 绳子拉力大小不变 | B. | A对斜面的压力逐渐增大 | ||
C. | A所受的摩擦力逐渐增大 | D. | A所受合力增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | a板电势比b板电势低 | |
B. | 磁流体发电机的电动势E=Bdv | |
C. | 负载电阻两端的电压大小为Bdv | |
D. | 两板间等离子体的电阻率ρ=$\frac{(Bdv-IR)S}{Id}$ |
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