分析 (1)由牛顿第二定律求出加速度,然后应用位移公式求出最大速度.
(2)应用牛顿第二定律求出加速度,应用运动学公式可以求出受到.
解答 解:(1)由牛顿第二定律得:
在斜面上有:a1=$\frac{mgsinθ-μmgcosθ}{m}$=gsinθ-μcosθ ①
在水平面有:a2=$\frac{μmg}{m}$=μg ②
物体的最大速度:vm=a1t1=a2t2 ③
整个过程物体的位移:s=$\frac{{v}_{m}}{2}$t1+$\frac{{v}_{m}}{2}$t2 ④
解得:vm=$\sqrt{\frac{2μgs(sinθ-μcosθ)}{μ+sinθ-μcosθ}}$;
(2)已知μ=0.5,解得:a2=$\frac{μmg}{m}$=μg=0.5×10=5m/s2,
最大速度:vm=vt+a2t2′=vt+5×0.2=vt+1,
由匀变速直线运动的速度位移公式得:
s2=$\frac{{v}_{m}^{2}-{v}_{t}^{2}}{2{a}_{2}}$=$\frac{({v}_{t}+1)^{2}-{v}_{t}^{2}}{2×5}$=$\frac{2{v}_{t}+1}{10}$ ⑤
由位移公式得:s1=$\frac{{v}_{m}}{2}$t1=$\frac{{v}_{t}+1}{2}$×1=$\frac{{v}_{t}+1}{2}$ ⑥
而:s1+s2=$\overline{v}$(t1+t2′) ⑦
已知:t1=1s,t2′=0.2s,$\overline{v}$=$\frac{13}{12}$m/s,解得:vt=1m/s;
答:(1)小物块运动过程中的最大速度vm为$\sqrt{\frac{2μgs(sinθ-μcosθ)}{μ+sinθ-μcosθ}}$;
(2)vt的值为1m/s.
点评 物块做匀变速直线运动,分析清楚物块的运动过程是解题的前提与关键,应用牛顿第二定律求出加速度,应用运动学公式即可求出受到.
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A. | L1亮度不变,L2变暗 | B. | L1变暗,L2变亮 | ||
C. | L1变亮,L2变暗 | D. | L1变暗,L2亮度不变 |
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A. | 人向上做加速度大小减小的加速运动 | |
B. | 人向上做加速度大小增大的加速运动 | |
C. | 人向上做加速度大小减小的减速运动 | |
D. | 人向上做加速度大小增大的减速运动 |
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A. | 原线圈中电流表的读数为$\sqrt{2}$A | B. | 原线圈中电流表的读数为1A | ||
C. | 副线圈中电压表的读数为220$\sqrt{2}$V | D. | 副线圈中电压表的读数为110$\sqrt{2}$V |
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A. | 该交流电的频率为100Hz | |
B. | 电压表的示数为155.5V | |
C. | 若将变阻器的滑片P向上滑动,则电流表读数变大 | |
D. | 若将变阻器的滑片P向上滑动,则L1将变暗、L2将变亮 |
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A. | 交流电的频率为100Hz | B. | U2=50V U3=100V | ||
C. | I1:I2=1:20 | D. | 闭合电键S,则I1增大 |
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