分析 首先知道抛体运动的处理方法,可以分解为水平方向的匀速运动和竖直方向的匀变速直线运动,据此即可求得最大高度和落地时的速度.
解答 解:(1)设木块刚离开斜面时的速度大小为v.
根据动能定理得:-mgh-μmgcosα$•\frac{h}{sinα}$=$\frac{1}{2}m{v}^{2}-\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
解得 v=6m/s
据运动的分解可知,木块水平方向做匀速直线运动速度为:v水=vcos45°
竖直方向做初速度为:v竖=vsin45°,加速度为g 的匀变速直线运动.据运动学公式可知,最大高度为:
h=$\frac{(vsin45°)^{2}}{2g}$=0.9m
(2)以木块的整个运动过程为研究对象,据动能定理得:
-μmghtan45°=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
代入数据解得:v=6$\sqrt{2}$m/s
答:
(1)小木块飞离底面的最大高度10.9m;
(2)小木块落地时的速度大小6$\sqrt{2}$m/s.
点评 解决本题的关键是能利用运动的分解将此运动分解为水平方向和竖直方向的运动,知道最高点时竖直方向的速度为零,滑动摩擦力做功公式的推导.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 勒维耶根据海王星对天王星的摄动情况并应用牛顿力学推算出海王星的位置 | |
B. | 天王星被称为“笔尖下发现的行星” | |
C. | 海王星对天王星的摄动周期等于天王星绕太阳的公转周期 | |
D. | 根据海王星公转周期和轨道半径可估算太阳的密度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | a带正电 | |
B. | a的场强方向沿该处等势面的切线方向 | |
C. | 同一检验电荷,在A点受到的电场力大于在B点受到的电场力 | |
D. | 正检验电荷从A点移到B点,电场力做正功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 线速度变小 | B. | 角速度变大 | ||
C. | 向心加速度变大 | D. | 距地面的高度变小 |
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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. | VD>VB>V | B. | VD>V>VB | C. | VB=VD>V | D. | VD<V<VB |
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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. | 1820年丹麦物理学家奥斯特在实验中观察到电流的磁效应,该效应揭示了磁现象可以产生电现象 | |
B. | 1831年英国物理学家法拉第在实验中观察到,在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中,会出现感应电流 | |
C. | 1822年法国学者安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说 | |
D. | 1834年俄国物理学家楞次在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻止引起感应电流的磁通量的变化 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B下滑过程中重力所做的功比A下滑过程中重力所做的功多 | |
B. | 它们达到底部时动能相等 | |
C. | 它们达到底部时速率相等 | |
D. | 物块A在最高点时的机械能和它到达最低点的机械能相等 |
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