分析 (1)根据速度的分解,结合运动学公式,即可求解;
(2)根据三角函数知识,确定速度间的关系,再由牛顿第二定律与运动学公式,即可求解;
(3)根据能量守恒定律,即可求解.
解答 解:
(1)小球到达斜面顶端时vBy=v0tanθ
则有vBy=gt1
又d1=v0t1
解得:d1=0.4m
(2)在 B 点,vB=$\frac{{v}_{0}}{cosθ}$
小球由 B 到 C 过程中,由牛顿第二定律,则有mgsinθ=ma
位移与速度表达式,vc2-vB2=2a$\frac{h}{cosθ}$
又vC=vB+at
解得:t1=0.2s
vc=3$\sqrt{2}$m/s
(3)小球在水平面上的运动过程中,
根据能量守恒定律,则有,
$\frac{1}{2}$mvc2=μmg(d2-x0)+μmg△x+EP
解得:EP=0.5J
答:(1)平台与斜面体间的水平距离为0.4m;
(2)小球在斜面上的运动时间为0.2s;
(3)弹簧压缩过程中的最大弹性势能为0.5J.
点评 考查运动的合成与分解,掌握运动学公式与牛顿第二定律的应用,理解能量守恒定律的运用,注意做功的正负.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 线圈下边缘刚进磁场时加速度最小 | |
B. | 线圈进入磁场过程中产生的电热为0.6J | |
C. | 线圈在进入磁场和穿出磁场过程中,电流均为逆时针方向 | |
D. | 线圈在进入磁场和穿出磁场过程中,通过导线截面的电量相等 |
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A. | 小球斜面的压力逐渐减小 | B. | 小球斜面的压力逐渐增大 | ||
C. | 小球对档板的弹力先减小后增大 | D. | 小球对档板的弹力先增大后减小 |
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