分析 (1)对小球进行受力分析得到合外力,然后由牛顿第二定律求得加速度,即可求解动摩擦因数;
(2)先求得小球向上做匀加速运动的位移和末速度;然后对撤去拉力后的小球进行受力分析求得合外力,进而得到匀减速运动的速度,即可求得匀减速运动的最大位移,最后将两部分位移相加即可求得最大距离.
解答 解:(1)小球做匀加速直线运动时受到的合外力F合=(F-mg)sin37°-μ(F-mg)cos37°=6-8μ(N),所以,加速度$a=\frac{{F}_{合}}{m}=6-8μ=2$,故μ=0.5;
(2)小球匀加速上滑的位移${x}_{1}=\frac{1}{2}a{t}^{2}=4m$;撤去拉力F时,小球的速度v=at=4m/s;
撤去拉力后,小球所受合外力F′=mgsin37°+μmgcos37°=10N,所以,小球以加速度$a′=\frac{F}{m}=10m/{s}^{2}$向上做匀减速运动,最大位移${x}_{2}=\frac{{v}^{2}}{2a′}=0.8m$;
所以,小球上滑过程中距A点最大距离xm=x1+x2=4.8m;
答:(1)杆与球间的动摩擦因数μ为0.5;
(2)小球上滑过程中距A点最大距离xm为4.8m.
点评 物体运动学问题,一般先对物体进行受力分析求得合外力;再根据牛顿第二定律求得加速度,即可由运动学规律及几何关系求解.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t1=t2 | B. | t1>t2 | C. | t1<t2 | D. | 无法确定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 天然放射现象的发现揭示原子有复杂的结构 | |
B. | 放射性元素衰变的快慢与原子所处的化学状态无关 | |
C. | 发生一次β衰变,该原子外层就失去一个电子 | |
D. | γ射线其实是波长很短的光子 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | vA=vB=vC | B. | ωC>ωA>ωB | C. | ωC=ωA<ωB | D. | TC=TB>TA |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 运动员全程的平均速度是11m/s | B. | 8m/s指平均速度 | ||
C. | 运动员全程的平均速度是7m/s | D. | 6m/s指瞬时速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 地球由夏至运行到秋分的过程中速率逐渐增大 | |
B. | 地球由春分运行到夏至的过程中加速度逐渐减小 | |
C. | 地球由春分运行到秋分的时间比由秋分运行到春分的时间长 | |
D. | 地球由春分运行到秋分的时间比由秋分运行到春分的时间短 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 弹簧的弹性势能跟拉伸(或压缩)的长度有关 | |
B. | 弹簧的弹性势能跟弹簧的劲度系数有关 | |
C. | 同一弹簧,在弹性限度内,形变量越大,弹性势能越大 | |
D. | 弹性势能的大小跟使弹簧发生形变的物体有关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电子在磁场中运动的时间为$\frac{πL}{{v}_{0}}$ | |
B. | 电子在磁场中运动的时间为$\frac{2πL}{3{v}_{0}}$ | |
C. | 磁场区域的圆心坐标(-$\frac{L}{2}$,$\frac{L}{2}$) | |
D. | 电子在磁场中做圆周运动,且圆心的坐标为(0,-L) |
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