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10.如图所示,在水平地面上固定着一个倾角θ=37°、表面光滑且足够长的斜面体,物体A以v1=6m/s的初速度沿斜面上滑,同时在物体A的正上方,有一物体B以某一初速度水平抛出.如果当A上滑到速度为0时恰好被B物体击中.(A、B均可看作质点,sin37°=0.6,cos37°=0.8.g取10m/s2.)求:
(1)物体A上滑到最高点所用的时间t
(2)物体B抛出时的初速度v2
(3)物体A、B间初始位置的高度差h.

分析 (1)对物体A进行受力分析,可以根据牛顿第二定律求出A上滑的加速度,再由匀变速直线运动的速度公式可以求得运动的时间;
(2)由几何关系得出B平抛运动的水平位移,结合时间求出初速度的大小.
(3)物体A、B间初始位置的高度差等于A上升的高度和B下降的高度的和,A上升的高度可以由A的运动求出,B下降的高度就是自由落体的竖直位移.

解答 解(1)根据牛顿第二定律得,A上滑的加速度大小 a=gsin37°=6m/s2
运动的时间 t=$\frac{{v}_{1}}{a}$=$\frac{6}{6}$s=1s.
(2)A物体运动的位移 xA=$\frac{{v}_{1}^{2}}{2a}$=$\frac{{6}^{2}}{2×6}$m=3m.
则B平抛运动的水平位移 x=xAcos37°=v2t
解得B抛出的初速度 v2=2.4m/s.
(3)B平抛运动下落的高度 h1=$\frac{1}{2}$gt2=$\frac{1}{2}$×10×1m=5m.
A上升的高度 h2=xAsin37°=1.8m
则AB初始位置的高度差△h=h1+h2=6.8m.
答:
(1)物体A上滑到最高点所用的时间t为1s.
(2)物体B抛出时的初速度为2.4m/s.
(3)物体A、B间初始位置的高度差h为6.8m.

点评 解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,抓住与A运动的时间相等,水平位移相等,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解.

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(2)采用图2所示的电路测量金属丝的电阻,图中A、B之间为待测金属丝.电压表的读数用U表示,电流表的读数用I表示.电阻的测量值比真实值偏小(填“偏大”或“偏小”);
(3)由公式ρ=$\frac{π{d}^{2}U}{4IL}$计算出金属丝的电阻率(用直接测量的物理量表示).

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(1)升压变压器输出端的电压;
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15.铁路弯道处,内外轨组成的斜面与水平地面倾角为θ,当火车以某一速度v通过该弯道时,内、外轨恰不受侧压力作用,则下面说法正确的是(  )
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C.若火车速度小于v时,外轨将受到侧压力作用,其方向平行轨道平面向内
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2.如图所示是简式千斤顶,当摇动把手时,螺纹轴就能迫使千斤顶的两臂靠拢,从而将汽车顶起.当车轮刚被顶起时汽车对千斤顶的压力为1.0×105N,此时千斤顶两臂间的夹角为120°,则下列判断正确的是(  )
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B.若继续原方向摇动手把,千斤顶对汽车的支持力将减小
C.若继续原方向摇动手把,两臂受到的压力将增大
D.若继续原方向摇动手把,两臂受到的压力将减小

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