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如图 (a)所示,质量m=1 kg的物体沿倾角θ=37°的固定粗糙斜面由静止开始向下运动,风对物体的作用力沿水平方向向右,其大小与风速v成正比,比例系数用k表示,物体加速度a与风速v的关系如图(b)所示,求:

(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ;

(2)比例系数k.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10 m/s2)

 

【答案】

(1) 0.25(2) 0.84 kg/s

【解析】(1)v=0,a0=4 m/s2

mgsinθ-μmgcosθ=ma0

μ==0.25.

(2)v=5 m/s,a=0

mgsinθ-μFN-kvcosθ=0

FN=mgcosθ+kvsinθ

mg(sinθ-μcosθ)-kv(μsinθ+cosθ)=0

k= kg/s=16/19

≈0.84 kg/s

本题考查的牛顿运动定律,物体在下滑的过程受到重力,斜面给的支持力,还有风对物体的水平向右的力,要求斜面的动摩擦因数,抓住在物体下滑的那一瞬间,风力为零,这一条件解题,根据牛顿第二定律,可求出动摩擦因数。要求比例系数k,抓住物体在加速度为零时,物体受力平衡,合外力为零,这一条件,列出方程可求解。

 

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如图A所示,某种笔由轻质弹簧、内芯和外壳三部分组成,设内芯质量为m,外壳质量为4m.把笔竖直倒立于水平桌面,此时外壳底距桌面高为h.用手下压外壳,弹簧被压缩,当外壳底接触桌面时弹簧的弹性势能为EP=10mgh,如图B所示.放手后外壳竖直上升,之后与静止的内芯碰撞,如图C所示.碰后内芯与外壳以共同的速度一起上升.设内芯与外壳的撞击力远大于笔所受重力,不计摩擦与空气阻力,重力加速度为g.求:
(1)外壳与内芯碰撞前瞬间的速度大小v1
(2)外壳与内芯碰撞后瞬间共同的速度大小v2
(3)外壳和内芯共同上升的最大高度H.

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(2008?永州二模)如图a所示的轮轴,它可以绕垂直纸面的光滑固定水平轴O转动.轮上绕有轻质柔软细线,线的一端系一重物,另一端系一质量为m金属杆.在竖直平面内有间距为L的足够长平行金属导轨PQ、EF,在QF之间连接有阻值为R的电阻,其它电阻不计.磁感应强度为B的匀强磁场与导轨平面垂直.开始时金属杆置于导轨下端,将重物由静止释放,重物最终能匀速下降.运动过程中金属杆始终与导轨垂直接触良好,忽略所有摩擦.求:
(1)若重物的质量为M时,重物匀速下降的速度v多大?
(2)对于一定的磁感应强度为B,重物质量M取不同的值,测出相应重物作匀速运动时v的速度值,可得到v-M实验图线,图b中画出了磁感应强度分别为B1和B2时的两条实验图线.试根据实验结果计算B1和B2的比值.

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如图a所示,轻质弹簧原长为35cm,沿水平方向用其拉着一个质量为5kg的物体在水平面上匀速运动,此时弹簧长度为40cm,当将该物体用弹簧拖着沿倾角为37°的固定斜面匀速上滑时(如图b b所示),弹簧长度为45cm,拉力方向与斜面平行.已知物体与水平面和斜面间的动摩擦因数相同,求弹簧的劲度系数k及物体与斜面间的动摩擦因数μ.(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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精英家教网某同学设计了如图a所示的装置来探究加速度与力的关系.轻质弹簧秤固定在一合适的木块上,桌面的右边缘固定一个光滑的定滑轮,细绳的两端分别与弹簧秤的挂钩和矿泉水瓶连接.在桌面上做标记P、Q,并测出间距为d.开始时将木块置于P处,现缓慢向瓶中加水,直到木块刚刚开始运动为止,记下弹簧秤的示数F,然后释放木块,并用数字计时器记下木块从P运动到Q处的时间为t.
①木块的加速度可以用d、t表示为a=
 

②改变瓶中水的质量重复实验,画出加速度与弹簧秤示数F的关系如图b所示.图中图线不经过原点的原因是
 

③下列实验操作步骤或判断正确的是
 
.(填写字母序号)
A.连接矿泉水瓶和弹簧秤的细绳应跟桌面平行
B.木块释放前应靠近标记Q处
C.在桌面上找两点尽量接近的位置做P、Q的标记
D.为了提高测量的精确度,给矿泉水瓶加水越多越好.

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