精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
14.如图所示,斜面ABC中AB段l1=2m且光滑,BC段l2=1m且粗糙,质量为1kg的小物块由A点以一定的初速度沿斜面向上滑行,到达B点速度vB=4m/s,到达C点速度为零,此过程中小物块在BC段速度的变化率是AB段的2倍,g=10m/s2,求:
(1)小物块从B点运动到C点所用的时间;
(2)小物块在A点的初速度.

分析 (1)由平均速度v=$\frac{{v}_{0}+v}{2}$求得平均速度,再由t=$\frac{l}{v}$求得时间.
(2)由速度位移公式及加速度公式求得初速度.

解答 解:(1)物块由B到C做匀减速,则平均速度:v=$\frac{4+0}{2}$=2m/s
     历时:t=$\frac{l}{v}$=$\frac{1}{2}$=0.5s
(2)设物体在AB段的加速度为a1,BC段的加速度为a2=2a1
    在AB段:${v}_{B}^{2}-{v}^{2}=2a{l}_{1}$
在BC段,${a}_{2}=\frac{{v}_{B}}{t}$
联立解得:$v=4\sqrt{2}$m/s
答:(1)小物块从B点运动到C点所用的时间为0.5s;
(2)小物块在A点的初速度$4\sqrt{2}$m/s

点评 本题考查了运动学公式的应用,确定运动过程,由所给的条件选择相应的公式进行分析.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.以半径r做匀速圆周运动的物体,
角速度w与周期T的关系是:$ω=\frac{2π}{T}$;
线速度V与周期T的关系是:$v=\frac{2πr}{T}$;
线速度V与角速度W的关系是:v=ωr;
周期T与频率f的关系是:$T=\frac{1}{f}$.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火,使 其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3.轨道 1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P 点,如图所示,则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法正确的是(  )
A.卫星在轨道2上经过P点时的速度等于它在轨道3上经过P点时的速度
B.卫星在轨道2上经过P点时的速度小于它在轨道3上经过P点时的速度
C.卫星在轨道1上经过Q点时的加速度大于它在轨道2上经过Q点时的加速度
D.卫星在轨道2上经过P点时的加速度等于它在轨道3上经过P点时的加速度

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.质量为m的铁锤从高h处落下,打在水泥桩上,铁锤与水泥桩撞击的时间是t,撞击时,铁锤对桩的平均冲击力大小为(  )
A.$\frac{m\sqrt{2gh}}{t}$+mgB.$\frac{m\sqrt{2gh}}{t}$-mgC.$\frac{m\sqrt{gh}}{t}$+mgD.$\frac{m\sqrt{gh}}{t}$-mg

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.如图是用来验证动量守恒的实验装置,弹性球1用细线悬挂于O点,O点正下方桌子的边缘放有一静止弹性球2.实验时,将球1拉到A点并从静止开始释放球1,当它摆到悬点正下方时与球2发生对心碰撞.碰撞后,球1把处于竖直方向的轻质指示针OC推移到与竖直线最大夹角为β处,球2落到水平地面上的C点.测出有关数据即可验证1、2两球碰撞时动量守恒.现已测出:在A点时,弹性球1球心离水平桌面的距离为a,轻质指示针OC与竖直方向的夹角为β,球1和球2的质量分别为m1、m2,C点与桌子边沿间的水平距离为b.
(1)在此实验中要求m1大于m2(填大于,小于或等于);
(2)此外,还需要测量的量是球1 的摆长L和桌面离水平地面的高度h;
(3)根据测量的数据,该实验中动量守恒的表达式为m1$\sqrt{a}$=m1$\sqrt{L(1-cosβ)}$+$\frac{{m}_{2}b}{2\sqrt{h}}$.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.以下说法正确的是(  )
A.地面附近有一高速(接近光速)水平飞过的火箭,地面上的人观察到的火箭长度要比火箭上的人观察到的短一些
B.两列振动方向相同、振幅分别为A1和A2的相干简谐横波相遇,波峰与波峰相遇处质点离开平衡位置的位移始终为A1+A2
C.分别用黄光和绿光在同一装置上做双缝干涉实验,用黄光时得到条纹间距更宽
D.当敌机靠近时,战机携带的雷达接收到的反射波的频率小于发射频率
E.LC振荡电路中产生随时间t按i=asinbt的规律变化的振荡电流时,发射的电磁波的波长为$\frac{2πc}{b}$(c为真空中的光速)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

6.做杂技表演的汽车从高台水平飞出,在空中运动一段时间后着地(忽略空气阻力).一架相机通过多次曝光,拍摄得到汽车在着地前后一段时间内的运动照片,如图所示(虚线为正方形格子).已知汽车长度为3.6m,相邻两次曝光的时间间隔相等,第三个像是刚好着地的时刻,由照片可以计算出汽车离开高台时的瞬时速度大小为12m/s,高台离地面的高度为11.25 m (取g=10m/s2).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.小明同学在学习了圆周运动的知识后,设计了一个通过测量脚板的转数,推算自行车的骑行速度的方法.他的设想是:测量后轮的半径R,飞轮的齿数N1,链轮的齿数N2,当测得链轮(即脚踏板)的转速为n($\frac{r}{s}$)时,可推算自行车前进速度v的表达式为(  )
A.2πn$\frac{{N}_{1}R}{{N}_{2}}$B.2πn$\frac{{N}_{2}R}{{N}_{1}}$C.πn$\frac{{N}_{1}R}{{N}_{2}}$D.πn$\frac{{N}_{2}}{{N}_{1}}$R

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,由光滑弹性绝缘壁构成的等边三角形ABC容器的边长为a,其内存在垂直纸面向外的匀强磁场,小孔O是竖直边AB的中点,一质量为为m、电荷量为+q的粒子(不计重力)从小孔O以速度v水平射入磁场,粒子与器壁多次垂直碰撞后(碰撞时无能量和电荷量损失)仍能从O孔水平射出,已知粒子在磁场中运行的半径小于$\frac{a}{2}$,则磁场的磁感应强度的最小值Bmin及对应粒子在磁场中运行的时间t为(  )
A.Bmin=$\frac{2m{v}_{0}}{qa}$,t=$\frac{7πa}{6v}$B.Bmin=$\frac{2m{v}_{0}}{qa}$,t=$\frac{πa}{26v}$
C.Bmin=$\frac{6m{v}_{0}}{qa}$,t=$\frac{7πa}{6v}$D.Bmin=$\frac{6m{v}_{0}}{qa}$,t=$\frac{πa}{26v}$

查看答案和解析>>

同步练习册答案