分析 (1)根据速度位移公式求出落地斜面上时的竖直分速度,结合平行四边形定则求出B点的速度.
(2)根据牛顿第二定律求出在水平面上匀减速直线运动的加速度大小,结合速度位移公式求出AB间的距离.
(3)根据平行四边形定则求出落在斜面上的速度,结合牛顿第二定律求出在斜面上匀加速运动的加速度大小,根据位移时间公式求出匀加速直线运动的时间,结合平抛运动的时间得出总时间.
解答 解:(1)滑块落在倾角为a=37°的光滑斜面顶端,且速度恰好与斜面平行,
根据平行四边形定则知,$tanα=\frac{{v}_{y}}{{v}_{B}}$,
${v}_{y}=\sqrt{2gh}=\sqrt{2×10×0.45}$m/s=3m/s,
解得${v}_{B}=\frac{3}{\frac{3}{4}}m/s=4m/s$.
(2)滑块在水平面上滑动时的加速度大小a=$\frac{μmg}{m}=μg=0.25×10m/{s}^{2}=2.5m/{s}^{2}$,
根据速度位移公式得,AB间的距离${x}_{AB}=\frac{{{v}_{A}}^{2}-{{v}_{B}}^{2}}{2a}=\frac{36-16}{5}$m=4m.
(3)滑块平抛运动的时间${t}_{1}=\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2×0.45}{10}}s=0.3s$,
滑块在斜面上的加速度大小${a}_{1}=gsin37°=10×0.6m/{s}^{2}=6m/{s}^{2}$,
根据平行四边形定则知,v=$\frac{{v}_{y}}{sinα}=\frac{3}{\frac{3}{5}}=5m/s$,
根据$\frac{H}{sinα}=v{t}_{2}+\frac{1}{2}{a}_{1}{{t}_{2}}^{2}$得,代入数据解得t2=1s
则t=t1+t2=0.3+1s=1.3s.
答:(1)滑块从B点飞出时的速度为4m/s;
(2)AB的距离为4m;
(3)若斜面高H=4.8m,则滑块离开平台经过1.3s时间到达斜面底端.
点评 本题考查了动力学知识与平抛运动的综合运用,知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律是解决本题的关键.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | a的位移最小 | B. | c的位移最小 | C. | a的平均速度最大 | D. | b的平均速度最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 天然放射性现象的发现表明了原子核内部是有复杂结构的 | |
B. | 质子的发现表明了原子核是由质子和中子组成的 | |
C. | 电子的发现表明了原子内部是有复杂结构的 | |
D. | α粒子散射实验是原子核式结构模型的实验基础 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 篮球从离开篮板到被接住的时间为$\sqrt{\frac{2H}{g}}$ | |
B. | 篮球从离开篮板到被接住的时间为$\sqrt{\frac{H}{g}}$ | |
C. | 篮球雄离开篮板到被接住发生的水平位移为v0$\sqrt{\frac{2(H+h)}{g}}$ | |
D. | 篮球从离开篮板到被接住发生的水平位移为v0$\sqrt{\frac{2(H-h)}{g}}$ |
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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:多选题
A. | 位移 | B. | 加速度 | C. | 速度变化量 | D. | 合力的冲量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 能量耗散说明能量在转化过程中具有方向性 | |
B. | 由于自然界的能量守恒,所以不需要节约能源 | |
C. | 在利用能源的过程中,总能量在数量上并未减少 | |
D. | 人类在不断地开发和利用新能源,所以能量可以被创造 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 弹簧恢复原长前滑块A的动能一直增大 | |
B. | 弹簧恢复原长前滑块A的机械能先增大后减小 | |
C. | 无论滑块B是否离开挡板C,A、B和弹簧组成的系统都机械能守恒 | |
D. | 只有滑块B离开挡板C后,A、B和弹簧组成的系统机械能才能守恒 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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