分析 (1)先用v-t图象求得滑块的加速度,然后根据牛顿第二定律求得合力,再受力分析,求解出支持力和滑动摩擦力,最后求解动摩擦因素;
(2)通过比较重力的下滑分量和最大静摩擦力的大小判断物体能否下滑,再根据动能定理求出滑块返回斜面底端时的速度;
解答 解:(1)滑块的加速度为:a=$\frac{△v}{△t}$=$\frac{0-6}{0.75}$=-8m/s2
物体在冲上斜面过程中经受力分析得:mgsinθ+μmgcosθ=-ma
得:a=gsin30°+μgcos30°
$8=10×\frac{1}{2}+μ×10×\frac{\sqrt{3}}{2}$
得:μ=$\frac{\sqrt{3}}{5}$.
(2)由于μ<tan30°,故滑块速度减小到零时,重力的分力大于最大静摩擦力,能再下滑.
上滑的距离为:$x=\frac{1}{2}×6×0.75=\frac{9}{4}m$
根据动能定理有:$mgxsin30°-μmgcos30°x=\frac{1}{2}m{v}_{\;}^{2}-0$
代入数据解得:v=3m/s
答:(1)滑块与斜面间的动摩擦因数为$\frac{\sqrt{3}}{5}$;
(3)能返回.滑块返回斜面底端时的速度为3m/s
点评 本题关键对物体受力分析后,通过正交分解法求出合力,根据牛顿第二定律求得加速度,然后根据运动学公式求解未知量.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球先做加速度增大的加速运动,后做加速度减小的减速运动 | |
B. | 小球先做加速度减小的加速运动,后做加速度增大的减速运动直到静止 | |
C. | 小球的最大加速度为$\frac{{F}_{0}}{m}$ | |
D. | 小球的最大速度为$\frac{{F}_{0}+μmg}{μk}$ |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 由E=$\frac{F}{q}$可知,电场强度与电荷量q成反比 | |
B. | 在真空中,点电荷电场强度的决定式E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$中E的大小与Q成正比 | |
C. | 由U=$\frac{W}{q}$可知,电场中两点间电势差U与电荷量q成反比 | |
D. | 由C=$\frac{Q}{U}$可知,电容器的电容C的大小与电荷量Q成正比 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:解答题
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 4J | B. | 20J | ||
C. | 40J | D. | 条件不足,无法确定 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 波的传播速度可能为50m/s | |
B. | 波的频率可能为7.5Hz | |
C. | 质点P的振幅小于0.1m | |
D. | 在t=0.1s时刻与P相距5m处的质点一定向下振动 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 粒子的速率为$\frac{qBL}{m}$ | |
B. | 粒子的速率为$\frac{\sqrt{3}qBL}{4m}$ | |
C. | t1时刻仍在磁场中的所有粒子均处在以O为圆心、L为半径的$\frac{1}{4}$圆周上 | |
D. | t1时刻仍在磁场中的所有粒子均处在以O为圆心、L为半径的$\frac{1}{3}$圆周上 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | W1>W2 | B. | W1=W2 | C. | I1>I2 | D. | I1=I2 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该粒子可能带正电 | |
B. | 该粒子一定带负电 | |
C. | 若点电荷M、N的带电量同时等量地缓慢增大,粒子仍在原轨道做匀速圆周运动 | |
D. | 若点电荷M、N的带电量同时等量地缓慢增大,粒子将无法在原轨道做匀速圆周运动 |
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com