分析 (1)由v-t图象的斜率可以求出上滑过程的加速度.由牛顿第二定律可以得到动摩擦因数.
(2)由运动学可得上滑距离,上下距离相等,由牛顿第二定律可得下滑的加速度,再由运动学可得下滑至出发点的速度,再画出v-t图象.
解答 解:(1)由题图乙可知,木块经0.5s滑至最高点,由加速度定义式可得上滑过程中加速度的大小:
a1=$\frac{{v}_{0}}{{t}_{1}}$=$\frac{4}{0.5}$=8m/s2
上滑过程中木块受力如图,由牛顿第二定律得:
mgsinθ+μmgcosθ=ma1
代入数据得μ=$\frac{\sqrt{3}}{5}$≈0.35.
(2)下滑摩擦力方向变为向上,受力如图,由牛顿第二定律F=ma得
mgsinθ-μmgcosθ=ma2
解得:a2=gsinθ-μgcosθ=2m/s2
下滑的距离等于上滑的距离,为 x=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2{a}_{1}}$=$\frac{{4}^{2}}{2×8}$=1m
下滑过程中:下滑至出发点的速度大小为:v=$\sqrt{2{a}_{2}x}$=$\sqrt{2×2×1}$=2m/s
所用时间为 t2=$\frac{v}{{a}_{2}}$=1s
所以末速度为沿斜面向下的2m/s,下滑所用时间为1s,木块在斜面上运动整个过程中的v-t图线如右图
答:
(1)木块与斜面间的动摩擦因数是0.35.
(2)木块在斜面上运动整个过程中的v-t图线如右图所示.
点评 该题结合速度图象考查牛顿第二定律的应用,解决本题的关键能够正确地受力分析,然后再运用牛顿第二定律和运动学公式联合解答.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 麦克斯韦首次用实验证实了电磁波的存在 | |
B. | 发射电磁波的两个重要条件是采用低频和闭合LC电路 | |
C. | 用标准平面检查光学平面的平整程度是利用光的偏振现象 | |
D. | 当物体以较小的速度运动时,质量变化十分微小,经典力学理论仍然适用,只有当物体以接近光速运动时,质量变化才明显,故经典力学适用于低速运动,而不适用于高速运动 |
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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. | 第2 s末的瞬时速度是$\frac{\sqrt{2}}{2}$ m/s | B. | 前2s内的平均速度为$\frac{\sqrt{2}}{2}$m/s | ||
C. | 前4s内的平均速率为0.5 m/s | D. | 前2s内的平均速度为2 m/s |
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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. | 在C→O的过程中,做匀加速运动 | B. | 在C→O的过程中,做变加速运动 | ||
C. | 在O点速度最大,加速度为零 | D. | 电子在cd间做往复运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 用光照射某种金属,有光电子从金属表面逸出,如果光的频率不变,而减弱光的强度,则逸出的光电子数减少,光电子的最大初动能不变 | |
B. | X射线的衍射实验,证实了物质波假设是正确的 | |
C. | 发生光电效应时,光电子的最大初动能与入射光的频率成正比 | |
D. | 在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此光子散射后波长变长 | |
E. | 速度相等的电子和质子,电子的波长大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 200m决赛中的路程是100m决赛的两倍 | |
B. | 200m决赛中的平均速度约为10.35m/s | |
C. | 100m决赛中的平均速度约为10.38m/s | |
D. | 100m决赛中的最大速度约为20.76m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 子弹克服阻力做的功与木块获得的动能相等 | |
B. | 阻力对子弹做的功与子弹减少的动能数值相等 | |
C. | 子弹克服阻力做的功与子弹对木块做的功相等 | |
D. | 子弹克服阻力做的功大于子弹对木块做的功 |
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