A. | $\frac{\sqrt{2}μ}{1+μ}$ | B. | $\frac{μ}{\sqrt{2}μ+1}$ | C. | $\frac{2μ}{\sqrt{2}+μ}$ | D. | $\frac{1+μ}{\sqrt{2}μ}$ |
分析 对物块在水平面和斜面上进行受力分析,运用牛顿第二定律结合运动学公式解决.
解答 解:木板水平时,物块的合力是滑动摩擦力.根据牛顿第二定律得出:
小物块的加速度a1=μg,
设滑行初速度为v0,则滑行时间为t=$\frac{{v}_{0}}{μg}$;
木板改置成倾角为45°的斜面后,对物块进行受力分析:
小滑块的合力F合=mgsin45°+f=mgsin45°+μmgcos45°
小物块上滑的加速度a2=$\frac{mgsin45°+μmgcos45°}{m}$=$\frac{(1+μ)\sqrt{2}g}{2}$,
滑行时间t′=$\frac{{v}_{0}}{{a}_{2}}$=2$\frac{{v}_{0}}{(1+μ)\sqrt{2}g}$,
因此$\frac{t′}{t}$=$\frac{{a}_{1}}{{a}_{2}}$=$\frac{\sqrt{2}μ}{1+μ}$,故A正确,BCD错误
故选:A
点评 对物块在水平面和斜面上进行受力分析,运用牛顿第二定律结合运动学公式解决.注意情景发生改变,要重新进行受力分析.
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. | 4:7 | B. | 3:7 | C. | 16:7 | D. | 49:7 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球过最高点时,速度为零 | |
B. | 球过最高点时,圆环对小球的弹力大小为mg | |
C. | 开始运动时,圆环对小球的弹力为m$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{R}$ | |
D. | 球过最高点时,速度大小为$\sqrt{gR}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 甲、乙在传送带上加速运动时加速度之比为1:2 | |
B. | 甲、乙在传送带上运动时间之比为2:1 | |
C. | 传送带对甲、乙做功之比为1:2 | |
D. | 甲、乙在传送带上滑行产生的热量比为1:1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 地面对A的摩擦力将变为20N | B. | 地面对A的摩擦力仍为10N | ||
C. | 地面对A的摩擦力是静摩擦力、 | D. | 物块B受到向右的摩擦力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | -10 m的位移比5 m的位移小 | |
B. | 上午第一节课7:30上课,7:30是时间间隔 | |
C. | 匀变速直线运动是理想化模型 | |
D. | 在有云的夜晚,抬头望月,觉得月亮在云中穿行,这是选取的参考系是月亮 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 运动员在最后百米冲刺的前7 s的平均速度大小是8.14m/s | |
B. | 运动员在8 s末的瞬时速度大小为16.28m/s | |
C. | 运动员在8 s末的瞬时速度大小约为8.1m/s | |
D. | 运动员在百米全过程的平均速度大小是8.47m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在磁场中小球能到达轨道的另一端最高处,在电场中小球不能到达轨道另一端最高处 | |
B. | 两个小球到达轨道最低点的速度vM<vN | |
C. | 两个小球第一次经过轨道最低点时对轨道的压力FM>FN | |
D. | 小球第一次到达M点的时间大于小球第一次到达N点的时间 |
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