精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
13.如图所示,物体以一定的初速度冲上固定的光滑斜面,经过时间t,与出发点(底端)的距离为l,此时速度减小为0,然后向下滑动,已知物体向上滑动和向下滑动的加速度相同,求:
(1)物体的初速度v0
(2)物体的速度大小为初速度大小的一半时经过的时间和此时到出发点的距离.

分析 (1)已知运动时间和位移,可以求出运动的平均速度,再根据匀变速直线运动的平均速度公式,求出初速度v0
(2)物理沿斜面向上做匀减速直线运动,向上和向下滑动的加速度相等,运用逆向思维,可以将运动简化成初速为0的匀加速,求出加速度;由速度公式求出运动的时间,由位移公式求出运动的距离.

解答 解:(1)物体向上运动的平均速度:$\overline{v}=\frac{l}{t}$
       由匀变速直线运动的平均速度公式:$\overline{v}=\frac{{v}_{0}+{v}_{t}}{2}$
       得:${v}_{0}=\frac{2l}{t}$
       (2)物体向上运动过程运用逆向思维:$l=\frac{1}{2}a{t}^{2}$
       得:$a=\frac{2l}{{t}^{2}}$
       当${v}_{1}=\frac{{v}_{0}}{2}$时,由v1=v0-at1得:${t}_{1}=\frac{t}{2}$
       此时物体距出发点的距离:$x={v}_{0}{t}_{1}-\frac{1}{2}a{t}_{1}^{2}$=$\frac{3l}{4}$
       当${v}_{2}=-\frac{{v}_{0}}{2}$时,物体已返回,则时间:${t}_{2}=\frac{3t}{2}$,
       根据运动的对称性,此时距出发点的距离仍为:$x=\frac{3l}{4}$
答:(1)物体的初速度${v}_{0}=\frac{2l}{t}$;
        (2)物体的速度大小为初速度大小的一半时,若${v}_{1}=\frac{{v}_{0}}{2}$,则经过的时间${t}_{1}=\frac{t}{2}$,到出发点的距离x=$\frac{3l}{4}$;
            若 ${v}_{2}=-\frac{{v}_{0}}{2}$,则经过的时间${t}_{2}=\frac{3t}{2}$,到出发点的距离仍为x=$\frac{3l}{4}$.

点评 本题运用到匀变速直线运动的平均速度公式,逆向思维方法,还有匀变速直线运动的速度和位移公式,这就要求对这一部分知识掌握熟练并且能够灵活运用;其中第二小问中要求的速度大小为初速的一半,是一个易错点,学生很容易忽略速度具有方向的问题,造成只考虑到一种情况.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.关于振动和波动的关系,下列说法中正确的是(  )
A.振动是形成波动的原因,波动是振动的传播
B.振动是单个质点呈现的运动现象,波动是许多质点联合起来呈现的运动现象
C.波的传播速度就是质点振动的速度
D.对于均匀介质中的机械波,各质点在做变速运动,而波的传播速度是不变的

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

4.某同学利用如图装置探究加速度与合外力的关系.利用力传感器测量细线上的拉力.按照如下步骤操作:
①安装好打点计时器和纸带,调整导轨的倾斜程度,平衡小车摩擦力;
②细线通过导轨一端光滑的定滑轮和动滑轮,与力传感器相连,动滑轮上挂上一定质量的钩码,将小车拉到靠近打点计时器的一端;
③打开力传感器并接通打点计时器的电源(频率为50Hz的交流电源);
④释放小车,使小车在轨道上做匀加速直线运动;
⑤关闭传感器,记录下力传感器的示数F;通过分析纸带得到小车加速度a;
⑥改变钩码的质量,重复步骤①②③④⑤;
⑦作出a-F图象,得到实验结论.
(1)某学校使用的是电磁式打点计时器,在释放小车前,老师拍下了几个同学实验装置的部分细节图,下列图中操作不正确的是ABC.

(2)本实验在操作中是否要满足钩码的质量远远小于小车的质量?不需要(填写“需要”或“不需要”);某次释放小车后,力传感器示数为F,通过天平测得小车的质量为M,动滑轮和钩码的总质量为m,不计滑轮的摩擦,则小车的加速度理论上应等于B.
A.a=$\frac{F}{2M}$
B.a=$\frac{F}{M}$
C.a=$\frac{mg-2F}{M}$
D.a=$\frac{2F}{M}$
(3)如图是某次实验测得的纸带的一段,可以判断纸带的左(填“左”或“右”)端与小车连接,在打点计时器打下计数点6时,钩码的瞬时速度大小为0.75(0.73-0.75)m/s(保留两位有效数字).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.下列关于功和功率的说法正确的是(  )
A.汽车在平直公路上行驶时高档位一定比低档位速度大
B.静止在变化磁场中的线圈产生的感应电动势是感生电场力做功的结果
C.导体切割磁感线产生感应电动势是因为洛伦兹力对异体内自由电荷做正功引起的
D.一对相互作用的摩擦力的总功可能为正.也可能为负

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.已知行星Kepler-186f绕恒星Kepler452做匀速圆周运动,其周期为T1;某人造卫星在离地高度等于地球半径的圆形轨道上绕地球做匀速圆周运动,其周期为T2.恒星Kepler452的质量与地球的质量之比为p,行星Kepler-186f绕恒星Kepler452运动的轨道半径与地球半径之比为q,则T1、T2之比为(  )
A.$\sqrt{\frac{{q}^{3}}{8p}}$B.$\sqrt{\frac{p}{8{q}^{3}}}$C.$\sqrt{\frac{{q}^{3}}{p}}$D.$\sqrt{\frac{p}{{q}^{3}}}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.下列说法中正确的(  )
A.第二类永动机和第一类永动机一样,都违背了能量守恒定律,因此不可能制成
B.根据能量守恒定律,经过不断的技术改造,热机的效率可以达到100%
C.因为能量守恒,所以“能源危机”是不可能真正出现的
D.自然界中的能量是守恒的,但有的能量便于利用,有的不便于利用,因此要节约能源

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.如图所示,当S闭合时,电压表和电流表(均为理想电表)的示数各为1.6V和0.4A.当S断开时,它们的示数各为1.7V和0.3A,求电源的电动势.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,AC是上端带定滑轮的固定竖直杆,质量不计的轻杆AB一端通过铰链固定在A点,另一端B悬挂一重为G的物体,且B端系有一根轻绳并绕过定滑轮C,用力 F拉绳,开始时∠BAC>90°,现使∠BAC缓慢变小,直到杆AB接近竖直杆AC.此过程中(  )
A.轻杆B端所受的力逐渐减小B.轻杆B端所受的力逐渐增大
C.拉力F大小不变D.拉力F逐渐减小

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.一小孩从公园中的滑梯上匀速滑下,下列关于小孩的机械能变化说法中正确的是(  )
A.重力势能减小,机械能减小B.重力势能减小,机械能不变
C.重力势能不变,机械能减小D.重力势能不变,机械能增加

查看答案和解析>>

同步练习册答案