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31.如图ABCD为倾角为a=370的矩形斜面,其中AB与底边DC平行,AB=0.6 m。BC与AD平行,BC=0.8 m。斜面上物体质量2Kg,与斜面的摩擦系数为0.5 ,在平行斜面方向恒力F的作用下,由静止开始沿斜面对角线从B运动到D。关于F的最小值,给出下面解答:

对物体在面ABCD上作受力分析,有三个力,恒力F、重力沿斜面向下的分力GX、摩擦力f(如图),经判断恒力F与AB边平行时最小,且可以用F=进行计算。

你认为正确,可以顺着思路计算木块到达D点时的动能大小;你认为错误,请指出错误之处,并计算木块到达D点时的动能大小。

解:“经判断恒力F与AB边平行时最小,且可以用F=进行计算”。分析错误,由于GX沿BD方向的力大于摩擦力,所以F在平行斜面时与BD垂直即为最小,F最小=GXsin370 =7.2N   由于物体作加速运动,合力不为零所以不能用F=计算F。        4分

   物体运动到斜面底端时动能的计算,由动能定理:

      Ek= mgh-fs     4分         h=BC´Sina           f=mmg cosa

     所以,Ek =2´10´0.8´3/5-0.5´2´10´4/5=1.6J    

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圆周,其半径为R,且与水平直轨道BC相切,直轨道CD的水平倾角为θ,现有一个质量为m的小球,从A点由静止开始沿轨道滑行,则小球在CD段上滑的最大距离
 

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如图甲所示,长方形金属框abcd(下面简称方框)。各边长度为ac=bd=1/2、ab=cd=l,方框外侧套着一个内侧壁长分别为l/2及t的u形金属框架MNPQ(下面简称U形框),U形框与方框之间接触良好且无摩擦。两个金属框的质量均为m,PQ边、ab边和cd边的电阻均为r,其余各边电阻可忽略不计,将两个金属框放在静止在水平地面上的矩形粗糙平面上,将平面的一端缓慢抬起,直到这两个金属框都恰能在此平面上匀速下滑,这时平面与地面的夹角为θ,此时将平面固定构成一个倾角为θ的斜面,已知两框与斜面间的最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,在斜面上有两条与斜面底边垂直的、电阻可忽略不计,且足够长的光滑金属轨道,两轨道间的宽度略大于l,使两轨道能与U形框保持良好接触,在轨道上端接有电压传感器并与计算机相连,如图乙所示,在轨道所在空间存在垂直于轨道平面向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场。
(1)若将方框固定不动,用与斜面平行,且垂直PQ边向下的力拉动U形框,使它匀速向下运动,在U形框与方框分离之前,计算机上显示的电压为恒定电压Uo,求U形框向下运动的速度;
(2)若方框开始时静止但不固定在斜面上,给U形框垂直PQ边沿斜面向下的初速度v0,如果U形框与方框能不分离而一起运动,求在这一过程中电流通过方框产生的焦耳热;
(3)若方框开始时静止但不固定在斜面上,给U形框垂直PQ边沿斜面向下的初速度3v0,U形框与方框将会分离,求在二者分离之前U形框速度减小到2v0时,方框的加速度。
注:两个电动势均为E、内阻均为r的直流电源,若并联在一起,可等效为电动势仍为E,内电阻为r/2的电源;若串联在一起,可等效为电动势为2E,内电阻为2r 的电源。

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科目:高中物理 来源: 题型:

(16分)如图甲所示,MNCD为一足够长的光滑绝缘斜面,EFGH范围内存在方向垂直斜面的匀强磁场,磁场边界EF、HG与斜面底边MN(在水平面内)平行.一正方形金属框abcd放在斜面上,ab边平行于磁场边界.现使金属框从斜面上某处由静止释放,金属框从开始运动到cd边离开磁场的过程中,其运动的v-t图象如图乙所示.已知金属框电阻为R,质量为m,重力加速度为g,图乙中金属框运动的各个时刻及对应的速度均为已知量,求

 (1)斜面倾角的正弦值和磁场区域的宽度;

 (2)金属框cd边到达磁场边界EF前瞬间的加速度;

 (3)金属框穿过磁场过程中产生的焦耳热.

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 (1)斜面倾角的正弦值和磁场区域的宽度;

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