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8.如图所示,倾角θ=30°的光滑斜面与粗糙的水平面在B处平滑连接,现将一滑块(可视为质点)从斜面上A点由静止释放,滑块最终停在水平面上的C点,已知A点距水平面的高度h=0.45m,B点与C点的记录L=1.5m,(滑块经过B点时没有能量损失,取g=10m/s2).求:
(1)滑块在运动过程中的最大速度;
(2)滑块与水平面间的动摩擦因数;
(3)滑块从A点释放后,经过t=1.5s时速度的大小.

分析 (1)滑块在斜面上时,对其受力分析,受到重力、支持力和摩擦力,根据牛顿第二定律列式求解出加速度,再根据运动学公式计算末速度;
(2)对减速过程运用牛顿第二定律列式,再运用速度位移公式列式,最后联立方程组求解;
(3)先判断加速时间,再根据速度时间关系公式求解t=1.0s时速度的大小.

解答 解:(1)滑块到B点时达到最大速度${v}_{m}^{\;}$,有
$mgsin30°=m{a}_{1}^{\;}$①
${v}_{m}^{2}=2{a}_{1}^{\;}×\frac{h}{sin30°}$②
联立①②得   ${v}_{m}^{\;}=3m/s$③
(2)滑块在水平面上运动时
$μmg=m{a}_{2}^{\;}$④
${v}_{m}^{2}=2{a}_{2}^{\;}L$⑤
③~⑤式解得动摩擦因数μ=0.3
(3)物块在斜面运动时间为${t}_{1}^{\;}$
$\frac{h}{sin30°}=\frac{{v}_{m}^{\;}}{2}{t}_{1}^{\;}$
代入数据解得:${t}_{1}^{\;}=0.6s$
在水平面上匀减速运动的时间${t}_{2}^{\;}=1.5-0.6=0.9s$
经过t═1.5s时的速度${v}_{t}^{\;}={v}_{m}^{\;}-{a}_{2}^{\;}{t}_{2}^{\;}=3-3×0.9=0.3m/s$
答:(1)滑块在运动过程中的最大速度3m/s;
(2)滑块与水平面间的动摩擦因数为0.3;
(3)滑块从A点释放后,经过t=1.5s时速度的大小0.3m/s

点评 本题关键先对滑块的加速和减速过程运用牛顿第二定律列式求解,再分别对两个过程运用运动学公式列方程联立求解..

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

7.在“探究加速度与力、质量的关系”实验中,小车总质量为m1,钩码总质量为m2
(1)某同学选择好器材后,在接通电源进行实验之前,将实验器材组装成如图1所示,其中错误或不妥之处是BCD.
A.纸带太短
B.小车没有放在靠近打点计时器处
C.细绳没有平行长木板
D.没有使用交流电源
(2)该同学通过与其他同学讨论分析,改正明显错误后,顺利地完成了实验.当小车的质量一定时,他得到了图2-甲、乙两图所示的加速度a与外力F的关系图.得到甲图象,图甲没有过坐标原点是因为平衡摩擦力时长木板倾角过大;得到乙图象,是因为没有满足实验条件m1>>m2(选填“>”、“<”或“=”).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.下列说法正确的是(  )
A.β射线与γ射线一样都是电磁波,但β射线的穿透本领远比γ射线弱
B.玻尔将量子观念引入原子领域,其理论能够解释氢原子光谱的特征
C.氢原子的核外电子由离原子核较远的轨道跃迁到离核较近的轨道上时氢原子的能量减少
D.在原子核中,比结合能越小表示原子核中的核子结合得越牢固

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.用两束频率相同,光照强度不同的紫外线去照射两种不同金属板,都能产生光电效应,则(  )
A.金属板带正电,原因为有电子从金属板逸出
B.用强度大的紫外线照射时,所产生的光电子的初速度一定大
C.从极限频率较小的金属中飞出的光电子的初动能一定大
D.由光照强度大的紫外线所照射的金属,单位时间内产生的光电子数目一定多

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,箱子中固定有一根轻弹簧,弹簧上端连着一个重物,重物顶在箱子顶部,且弹簧处于压缩状态.设弹簧的弹力大小为F,重物与箱子顶部的弹力大小为FN.当箱子做竖直上抛运动时(  )
A.F=FN=0B.F=FN≠0C.F≠0,FN=0D.F=0,FN≠0

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图所示,一列沿x轴正方向传播的简谐横波,波速v=0.6m/s,质点P(未画出)的横坐标为x=0.96m.从图示时刻开始计时,则以下判断正确的是(  )
A.简谐横波的周期是0.6s
B.经0.1s,E质点第一次到达平衡位置
C.经1.5s,P质点第一次到达波峰位置
D.图示时刻F质点的振动方向竖直向上
E.P质点刚开始振动时振动方向竖直向上

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.地铁列车从甲站由静止启动后做直线运动,先匀加速运动20s达到最高速度72km/h,再匀速运动80s,接着匀减速运动15s到达乙站停住.设列车在匀加速运动阶段牵引力为1×106N,匀速阶段牵引力的功率为6×103kW,忽略匀减速运动阶段牵引力所做的功.
(1)求甲站到乙站的距离;
(2)燃油公交车牵引力每做1焦耳功,排放气体污染物3×10-6克,如果使用燃油公交车作为交通工具,从甲站到乙站牵引力做的功与地铁列车牵引力的功相同,求公交车排放气体污染物的质量.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.有一个阻值为R的电阻,将它接在电压为20V的直流电源上,其消耗的功率为P;若将它接在如图所示的理想变压器的副线圈两端,其消耗的电功率为$\frac{P}{2}$.已知变压器原线圈接入的电源电压为u=220sin100πt(V),不计电阻随温度的变化.下列说法正确的是(  )
A.交流电通过电阻R时,电流方向每秒改变50次
B.变压器副线圈两端的电压有效值为10$\sqrt{2}$V
C.变压器原、副线圈的匝数之比为11:1
D.若将电阻R直接接在该电流电源上,其消耗的概率仍为$\frac{P}{2}$

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,如图所示是一条记录小车运动情况的纸带,图中A、B、C、D、E为相邻的计数点,每相邻的两个计数点之间还有4个点没有画出,交流电的频率为50Hz.
(1)在打点计时器打B、C、D点时,小车的速度分别为vB=1.38m/s,vC=2.64m/s,vD=3.9m/s;
算小车运动的加速度a=12.60m/s2;通过题中数据和以上计算可得打点计时器打A点时,小车的速度vA=0.12m/s(保留2为小数)
(3)实验时交流电的频率实际上小于50Hz.小车运动的加速度a> a(填<、=、或>)

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