分析 (1)θ=30°时,小木块恰好能沿着木板匀速下滑,根据平衡条件和摩擦力公式列方程,可求出摩擦因数;
(2)根据牛顿第二定律得出速度的表达式,然后根据位移公式得到上滑距离S的表达式,结合数学知识求S的极值.
解答 解:(1)当θ=30°时,木块匀速运动,受力平衡.
对木块受力分析得:
mgsinθ=μFN…①
FN=mgcosθ…②
联立①②得:μ=tanθ=tan30°=$\frac{\sqrt{3}}{3}$
(2)当θ变化时,则由牛顿第二定律有:
mgsinθ+μmgcosθ=ma
设木块上滑的位移S,则有:v02=2aS
可得 S=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2g(sinθ+μcosθ)}$=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2g\sqrt{1+{μ}^{2}}sin(θ+α)}$,式中tanα=μ=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,α=30°
当θ+α=90°时,S最小,此时有:θ=60°
故有:Smin=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2g\sqrt{1+{μ}^{2}}}$=$\frac{\sqrt{3}{v}_{0}^{2}}{4g}$
答:(1)小物块与木板间的动摩擦因数为$\frac{\sqrt{3}}{3}$;
(2)当θ=60°时,小物块沿木板上滑的距离最小,此最小值为$\frac{\sqrt{3}{v}_{0}^{2}}{4g}$.
点评 本题第二问中求加速度和位移是物理学中的常规问题,关键是由数学三角函数知识求极值,要重视数学方法在物理中的应用.
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A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 0.8F | B. | 0.6F | C. | μ(mg+0.6F) | D. | μmg |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | P′=$\frac{{U}^{2}S}{ρL}$ | B. | P′=$\frac{{P}^{2}ρL}{US}$ | C. | P用=P(1-$\frac{PρL}{{U}^{2}S}$) | D. | P用=P-$\frac{{U}^{2}S}{ρL}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
s/m | F/N | v/m•s-1 |
0.30 | 1.00 | 0.00 |
0.31 | 0.99 | 0.31 |
0.32 | 0.95 | 0.44 |
0.35 | 0.91 | 0.67 |
0.40 | 0.81 | 0.93 |
0.45 | 0.74 | 1.10 |
0.52 | 0.60 | 1.30 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 滑片P向下滑动过程中,U2不变、I1变大 | |
B. | U1和U2表示电压的最大值 | |
C. | I1和I2表示电流的瞬间值 | |
D. | 滑片P向下滑动过程中,U2变小、I1变小 |
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