分析 (1)根据受力分析,确定物体在斜面上的合外力,由牛顿第二定律求出加速度;
(2)由速度位移公式即可求出物体在B点的速度;
(3)由动能定理即可求出水平力F的大小.
解答 解:(1)物体在斜面上受到重力和支持力的作用,沿斜面的方向:F1=mgsinθ=10×10×sin37°=60N
物体在斜面上运动的加速度大小:$a=\frac{{F}_{1}}{m}=\frac{60}{10}m/{s}^{2}=6m/{s}^{2}$
(2)从B到C物体做匀减速直线运动,到达C时速度是0,由速度位移公式得:
$-2a{x}_{2}=0-{v}_{B}^{2}$
所以:${v}_{B}=\sqrt{2a{x}_{2}}=\sqrt{2×6×3}m/s=6$m/s
(3)A到B的过程只有力F做功,由动能定理得:
$F{x}_{1}=\frac{1}{2}m{v}_{B}^{2}-0$
代入数据得:F=30N
答:(1)物体在斜面上运动的加速度是6m/s2,方向沿斜面向下;
(2)物体运动到B点时的速度是6m/s;
(3)水平力F的大小是30N.
点评 本考查了牛顿第二定律、运动学公式、功能关系等基本规律的应用,注意正确分析物体的运动过程,明确各物理量的变化.
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A. | 正离子在磁场中向下偏转 | |
B. | A板将带负电 | |
C. | 闭合开关时,电流从上到下通过电阻R | |
D. | 磁场超强,极板间可达到的最大电压越大 |
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A. | va${>}_{{v}_{b}}$=vc,ta=tc<tb | B. | va=vb=vc,ta=tb=tc | ||
C. | va>vb>vc,ta<tb<tc | D. | va=vb>vc,ta=tb>tc |
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A. | 16倍 | B. | 8倍 | C. | 4倍 | D. | 2倍 |
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A. | 在t=5s时追尾 | |
B. | 在t=3s时追尾 | |
C. | 在t=7s时追尾 | |
D. | 若小汽车刹车时两车间距在50m以上,就不会发生追尾 |
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A. | Ea>Eb>Ec | B. | φa>φb>φc | C. | φa-φb=φb-φc | D. | Ea=Eb=Ec |
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