分析 1.从速度时间--图象得到滑块脱离弹簧后减速滑行时的加速度,然后根据牛顿第二定律列式求解动摩擦因数;
2.对全过程运用动能定理,求出弹簧弹力做的功,从而得出弹性势能的最大值.
3.合力为零时,即加速度为零时速度最大,根据平衡方程求得弹簧的形变量,从而求得前进的距离.
解答 解:(1)从图象可知,滑块脱离弹簧后的加速度为:
${a}_{1}=\frac{{v}_{c}-{v}_{b}}{△t}=\frac{2-4}{2-1}=-2m/{s}^{2}$m/s2
由牛顿第二定律有:-μmg=-ma1
得:μ=0.2
(2)t1=1s时滑块已经在水平面上滑行s=4m的距离;设弹簧对滑块做功为W,由动能定理知:
W-μmgs=$\frac{1}{2}$m${v}_{b}^{2}$
代入数据得:W=1.6J
由图可知此时弹簧已经恢复原长,弹性势能已经全部释放,所以 弹性势能Ep:EP=W=1.6J
(3)弹簧在恢复原长后只有摩擦力做功,由动能定理得:
$-μmgx=0-\frac{1}{2}m{v}_{b}^{2}$
代入数据得:x=4m
所以滑块停下时与挡板的距离为:
s=4m+4m-7m=1m
答:(1)滑块与地面的动摩擦因数为0.2;
(2)锁定时弹簧具有的弹性势能是1.6J;
(3)滑块停下时与挡板的距离是1m.
点评 本题关键从速度时间--图象得到滑块刚释放和脱离弹簧时的加速度大小,然后根据牛顿第二定律列式分析求解.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0-t1时间内,汽车的牵引力等于$\frac{m{V}_{1}}{{t}_{1}}$ | |
B. | 汽车运动的最大速度v2=($\frac{m{v}_{1}}{{F}_{f}{t}_{1}}$+1)v1 | |
C. | t1-t2时间内,汽车的功率等于(m$\frac{{v}_{1}}{{t}_{1}}$+Ff)v2 | |
D. | tl-t2时间内,汽车的平均速度小于$\frac{{{v_1}+{v_2}}}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | NA=$\frac{ρV}{{m}_{0}}$ | B. | ρ=$\frac{μ}{{N}_{A}{V}_{0}}$ | C. | ρ<$\frac{μ}{{N}_{A}{V}_{0}}$ | D. | m0=$\frac{μ}{{N}_{A}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体对地面的压力和受到的重力是一对平衡力 | |
B. | 物体对地面的压力和地面对物体的支持力不是一对作用力和反用力 | |
C. | 物体受到的重力和地面支持力是一对平衡力 | |
D. | 物体受到的重力和地面支持力是一对作用力和反作用力 |
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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:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 推力F越大,导弹在空中飞行的时间越长 | |
B. | 不论推力F多大,导弹在空中飞行的时间一定 | |
C. | 推力F越大,导弹的射程越大 | |
D. | 不论推力F多大,导弹的射程一定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{1}{1-{a}^{\frac{3}{2}}}$年 | B. | $\frac{1}{1+{a}^{\frac{3}{2}}}$年 | C. | $\frac{1}{1-{a}^{\frac{2}{3}}}$年 | D. | $\frac{1}{1+{a}^{\frac{2}{3}}}$年 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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