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(2008?上海模拟)用同种材料制成倾角30°的斜面和长水平面,斜面长2.4m且固定,一小物块从斜面顶端以沿斜面向下的初速度v0开始自由下滑,当v0=2m/s时,经过0.8s后小物块停在斜面上.多次改变v0的大小,记录下小物块从开始运动到最终停下的时间t,作出t-v0图象,如图所示,求:
(1)小物块与该种材料间的动摩擦因数为多少?
(2)某同学认为,若小物块初速度为4m/s,则根据图象中t与v0成正比推导,可知小物块运动时间为1.6s.以上说法是否正确?若不正确,说明理由并解出你认为正确的结果.
分析:(1)根据t-v0图象,求出小物块的加速度,物块做匀减速直线运动,根据牛顿第二定律有 ma=μmgcosθ-mgsinθ,求出动摩擦因数.
(2)初速度增大后,物块会滑动水平面上,水平面上运动的加速度和斜面上运动的加速度不同,规律将不再符合图象中的正比关系.
先讨论是否还停在斜面上.若不停在斜面上,先求出滑动斜面底端的速度和时间,再通过水平面上的加速度,求出在水平面上运动的时间,从而得出小物块从开始运动到最终停下的时间t.
解答:解:(1)a=
v0
t
=2.5m/s2
               
  ma=μmgcosθ-mgsinθ            
 得μ=
3
2

故小物块与该种材料间的动摩擦因数为μ=
3
2

(2)不正确.因为随着初速度增大,小物块会滑到水平面,规律将不再符合图象中的正比关系.
v0=4m/s时,若保持匀减速下滑,则经过s=
v02
2a
=3.2m>2.4m
,已滑到水平面.
物体在斜面上运动,设刚进入水平面时速度v1
v12-v02=2ast1=
v1-v0
a
,得v1=2m/s,t1=0.8s         
水平面上t2=
v1
μg
=0.23s
    
总时间t1+t2=1.03s            
故小物块从开始运动到最终停下的时间t为1.03s.
点评:解决本题的关键知道速度增大到一定程度后,物块不会停留在斜面上,会停留在水平面上,根据牛顿第二定律,分别求出在斜面上和水平面上运动的加速度,从而求出两段时间之和.
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(2008?上海模拟)一个质点沿直线Ox做加速运动,它离开O点的距离x随时间t的变化关系为x=5+3t+2t2,其中x的单位是m,t的单位是s.则该质点在运动中的加速度大小为
4
4
m/s2;在t=0到t=2s间的平均速度为
7
7
m/s.

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(2008?上海模拟)用同种材料制成倾角30°的斜面和长水平面,斜面长2.4m且固定,一小物块从斜面顶端以沿斜面向下的初速度v0开始自由下滑,当v0=2m/s时,经过0.8s后小物块停在斜面上.多次改变v0的大小,记录下小物块从开始运动到最终停下的时间t,作出的t-v0图象如图2所示,求:
(1)小物块在斜面上下滑的加速度为多少?
(2)小物块与该种材料间的动摩擦因数为多少?
(3)某同学认为,若小物块初速度为4m/s,则根据图象中t与v0成正比推导,可知小物块从开始运动到最终停下的时间为1.6s.
以上说法是否正确?若不正确,请说明理由,并解出你认为正确的结果.

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(2008?上海模拟)在游乐场上的一个升降机中,把一重物置于台秤上,台秤与力的传感器相连,当升降机从静止加速上升,然后又匀速运动一段时间,最后停止运动;传感器的屏幕上显示出其受的压力与时间的关系(N-t)图象,如图所示,则:(g取10m/s2
(1)该升降机在启动阶段经历了
4
4
秒加速上升过程.
(2)该升降机的最大加速度是
20
3
20
3
m/s2

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(2008?上海模拟)一辆汽车从静止开始匀加速开出,然后保持匀速运动,最后匀减速运动,直到停止.下表给出了某兴趣小组测出的不同时刻汽车的速度,那么根据下表数据可求出:
时刻(s) 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 9.5 10.5
速度(m/s) 3 6 9 12 12 9 3
(1)汽车从开出到开始做匀速运动经历的时间是
4
4
s.
(2)汽车从静止开始到最后停止总共通过的路程是
96
96
m.

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(2008?上海模拟)如图a是研究小球在斜面上平抛运动的实验装置,每次将小球从弧型轨道同一位置静止释放,并逐渐改变斜面与水平地面之间的夹角θ,获得不同的射程x,最后作出了如图b所示的x-tanθ图象,则:

(1)忽略一切阻力造成的影响,在该实验中,x与tanθ的理论关系应满足x=
2
v
2
0
tanθ
g
2
v
2
0
tanθ
g
 (用v0、g、θ表示)
(2)由图b可知,小球在斜面顶端水平抛出时的初速度v0=
1m/s
1m/s
.实验中发现θ超过60°后,小球将不会掉落在斜面上,则斜面的长度为
0.7
0.7
m.(g取10m/s2

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