A. | 滑块一直做匀变速直线运动 | |
B. | t=1s时,滑块速度减为零,然后静止在斜面上 | |
C. | t=2s时,滑块恰好又回到出发点 | |
D. | t=3s时,滑块的速度为4m/s |
分析 对于上滑过程,受力分析后,根据牛顿第二定律列式求出加速度,根据运动学速度位移关系公式列式求解即可;
同理对下滑过程,根据牛顿第二定律求出加速度,然后分析比较即可
解答 解:A、以沿斜面向下为正方向,上滑过程,由牛顿第二定律得:mgsinθ+μmgcosθ=ma1
代入数据解得:${a}_{1}=10m/{s}^{2}$
下滑过程,由牛顿第二定律得:mgsinθ-μmgcosθ=ma2
代入数据解得:${a}_{2}=2m/{s}^{2}$可知滑块向下运动的加速度与向上运动的加速度不同,故A错误;
B、由A的方向可知,滑块不可能静止在斜面上.故B错误;
C、滑块向上运动到最高点的时间:${t}_{1}=\frac{0-{(-v}_{0})}{{a}_{1}}=\frac{10}{10}=1$s
向上运动的最大位移:x=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2{a}_{1}}=\frac{1{0}^{2}}{1×10}=5$m
向下的运动:$x=\frac{1}{2}{a}_{2}{t}_{2}^{2}$
所以:${t}_{2}=\sqrt{5}$s
滑块恰好又回到出发点的总时间:$t={t}_{1}+{t}_{2}=(1+\sqrt{5})$s.故C错误;
D、t=3s时,滑块的速度为:v3=-v0+a1t1+a2t2′=-10+10×1+2×2=4m/s.故D正确.
故选:D
点评 本题是已知上滑时的运动情况确定受力情况,然后根据受力情况确定下滑时的运动情况,求解出加速度是关键.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 当F=6N时木板B加速度为0 | B. | 滑块A与木板B间动摩擦因数为0.1 | ||
C. | 木板B的质量为1 kg | D. | 滑块A的质量为4 kg |
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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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 方向向右,大小为$\frac{2kx}{m}$ | B. | 方向向左,大小为$\frac{2kx}{m}$ | ||
C. | 方向向右,大小为$\frac{kx}{m}$ | D. | 方向向左,大小为$\frac{kx}{m}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球平衡时,悬线与竖直方向夹角的正弦值为$\frac{qE}{mg}$ | |
B. | 若剪断悬线,则小球做匀加速直线运动 | |
C. | 若剪断悬线,则小球做曲线运动 | |
D. | 若剪断悬线,则小球做匀速运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 导体棒的a端电势比b端电势高 | |
B. | ab棒在达到稳定状态前做加速度增加的加速运动 | |
C. | ab棒下滑到稳定状态时,金属棒的速度v=$\frac{mgRsinθ}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | |
D. | 若换成一根质量为原来2倍的导体棒,其他条件不变,则ab棒下滑到稳定状态时,电阻R的电功率将变为原来的2倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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