分析 (1)根据牛顿第二定律求出下滑的加速度大小,结合位移时间公式求出下滑的时间,根据速度时间公式求出到达底端的速度,结合牛顿第二定律求出匀减速直线运动的加速度大小,从而结合速度时间公式求出匀减速运动的时间,得出总时间.
(2)恰能到达C点时拉力F为最小值,由动能定理可得结果;F太大物体会离开斜面,而不能沿ABC运动,临界状态为物体沿斜面运动但与斜面没有弹力,此时F有最大值,由临界条件和受力分析可得F的最大值.
解答 解:(1)物块在斜面上下滑的加速度大小${a}_{1}=\frac{mgsin37°}{m}=gsin37°=10×0.6m/{s}^{2}$=6m/s2,
根据${x}_{AB}=\frac{1}{2}{a}_{1}{{t}_{1}}^{2}$得,物块在斜面上的运动时间${t}_{1}=\sqrt{\frac{2{x}_{AB}}{{a}_{1}}}=\sqrt{\frac{2×3}{6}}s=1s$,
到达底端的速度v1=a1t1=6×1m/s=6m/s,
物块匀减速运动的加速度大小${a}_{2}=\frac{μmg}{m}=μg=0.4×10m/{s}^{2}=4m/{s}^{2}$,
则物块匀减速运动的时间${t}_{2}=\frac{{v}_{1}}{{a}_{2}}=\frac{6}{4}s=1.5s$,
物体从A点开始运动到停止的时间t=t1+t2=1+1.5s=2.5s.
(2)恰能到达C点:对A到C列动能定理表达式,其中h为斜面高度,L为斜面水平宽度
mgh+F1(xBC+L)-μmgxBC=0
代入数据解得:F1=3.3N.
F太大物体会离开斜面,而不能沿ABC运动,临界状态为物体沿斜面运动但与斜面没有弹力,此时:${F}_{2}=\frac{mg}{tanθ}=\frac{10}{\frac{3}{4}}N≈13.3N$,
F的取值范围为3.3N≤F≤13.3N.
答:(1)小物体从A点开始运动到停止的时间为2.5s.
(2)F的取值范围为3.3N≤F≤13.3N.
点评 本题考查了牛顿第二定律、动能定理和运动学公式的综合运用,对于第二问,关键抓住两个临界状态,一恰好到达C点,二恰好不离开斜面,结合牛顿第二定律和动能定理综合求解.
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
v0(m/s) | 0.741 | 1.034 | 1.318 | 1.584 |
t(ms) | 292.7 | 293.0 | 292.8 | 292.9 |
d(cm) | 21.7 | 30.3 | 38.6 | 46.4 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 副线圈回路中电阻两端的电压为$\frac{4400}{401}$V | |
B. | 副线圈回路中电阻两端的电压为77V | |
C. | 原、副线圈回路中电阻消耗的功率的比值为$\frac{1}{400}$ | |
D. | 原、副线圈回路中电阻消耗的功率的比值为400 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | P=2mgvsinθ | |
B. | P=3mgvsinθ | |
C. | 当导体棒速度达到2v时加速度大小为2gsinθ | |
D. | 在速度达到2v以后匀速运动的过程中,R上产生的焦耳热等于拉力所做的功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 通过线框中感应电流方向为顺时针 | |
B. | t=0时穿过线框的磁通量为0.l Wb | |
C. | 在0-0.6s内通过线框的电量为0.06 C | |
D. | 在0-0.6s内线框产生的热量为0.06 J |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{{I}_{M}}{{I}_{N}}$=1 | B. | $\frac{{I}_{M}}{{I}_{N}}$=2 | C. | $\frac{{I}_{M}}{{I}_{N}}$=$\frac{1}{4}$ | D. | $\frac{{I}_{M}}{{I}_{N}}$=$\frac{1}{2}$ |
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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. | 木块对桌面的压力就是木块受的重力,施力物体是地球 | |
B. | 木块对桌面的压力是弹力,是由于木块发生形变而产生的 | |
C. | 木块受到桌面对它向上的力有弹力和支持力两个力作用 | |
D. | 木块保持静止是由于木块对桌面的压力与桌面对木块的支持力二力平衡 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | F1=F2,因为表示两个力的线段一样长 | |
B. | F1>F2,因为表示F1的标准长度较长 | |
C. | F1<F2,因为F1只有两个标准长度,而F2具有三个标准长度 | |
D. | 无法比较,因为两图没有标明一个标准长度表示多大的力 |
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