分析 (1)对滑块从O到A的运动过程应用动能定理即可求解;
(2)根据滑块的受力情况求得合外力,然后由牛顿第二定律求得加速度,即可由匀变速位移公式求得运动时间;然后根据定义求得F做的功,即可求解平均功率;
(3)根据滑块在AB上运动机械能守恒求解.
解答 解:(1)滑块从O运动到A,只有拉力F=10.5N和摩擦力f=μmg=2.5N做功,故由动能定理可得:$F{L}_{OA}-f{L}_{OA}=\frac{1}{2}m{{v}_{A}}^{2}$,所以,小滑块到达A处时的动能${E}_{kA}=\frac{1}{2}m{{v}_{A}}^{2}=(F-f){L}_{OA}=32J$;
(2)水平拉力F作用于O到A的运动过程,总共做功WF=FLOA=42J;
滑块从O到A运动过程的合外力为F-f=8N,故由牛顿第二定律可知:加速度a=8m/s2,所以,滑块从O到A的运动时间$t=\sqrt{\frac{2{L}_{OA}}{a}}=1s$;
所以,水平力F做功的平均功率$P=\frac{{W}_{F}}{t}=42W$;
(3)小滑块在斜面上滑行,受重力、支持力作用,只有重力做功,故机械能守恒;
那么,设滑块在斜面AB上滑行的最大距离为L,则有:$\frac{1}{2}m{{v}_{A}}^{2}=mgLsin30°$,所以,$L=\frac{{E}_{kA}}{mgsin30°}=6.4m$;
答:(1)小滑块到达A处时的动能大小为32J;
(2)水平力F做功的平均功率大小为42W:
(3)不计小滑块在A处的速率变化,它在斜面AB上滑行的最大距离为6.4m.
点评 经典力学问题一般先对物体进行受力分析,求得合外力及运动过程做功情况,然后根据牛顿定律、动能定理及几何关系求解.
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 轨道上D点的场强大小为$\frac{mg}{2q}$ | |
B. | 小球刚到达C点时,其加速度为零 | |
C. | 小球沿直轨道CD下滑过程中,其电势能先增大后减小 | |
D. | 小球刚到达C点时,其动能为$\frac{\sqrt{3}}{2}$mgL |
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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:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 光电管阴极的逸出功为0.8eV | |
B. | 光电子的最大初动能为0.8eV | |
C. | 电键k断开后,没有电流流过电流表G | |
D. | 改用能量为1.5eV的光子照射,电流表G也有电流,但电流较小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 图中虚线对应出氧气分子在平均动能较小的情形 | |
B. | 图中实线对应出氧气分子在100℃时的情形 | |
C. | 图中曲线给出了任意速率区间的氧气分子数目 | |
D. | 与0℃时相比,100℃时氧气分子速率出现在0~400m/s区间内的分子数占总分子数的百分比较大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电源给电容器充电后,M板带正电 | |
B. | 若轨道足够长,电容器将放电至电量为0 | |
C. | 在电容器放电过程中,电容器的电容不断减小 | |
D. | 在电容器放电过程中,电容器两端电压不断减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 每个分子的质量 | B. | 每个分子的体积 | ||
C. | 每个分子占据的空间 | D. | 1g气体中所含的分子个数 |
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