20.如圖甲所示,在傾角為37°足夠長(zhǎng)的粗糙斜面底端,一質(zhì)量m=1kg的滑塊壓縮著一輕彈簧且鎖定,但它們并不相連,滑塊可視為質(zhì)點(diǎn).t=0時(shí)解除鎖定,計(jì)算機(jī)通過傳感器描繪出滑塊的v-t圖象如圖乙所示,其中Oab段為曲線,bc段為直線,在t1=0.1s時(shí)滑塊已上滑s=0.2m的距離(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).求:
(1)滑塊離開彈簧后在圖中bc段對(duì)應(yīng)的加速度a及動(dòng)摩擦因數(shù)μ的大;
(2)t2=0.3s和t3=0.4s時(shí)滑塊的速度v1、v2的大。
(3)彈簧鎖定時(shí)具有的彈性勢(shì)能EP

分析 (1)根據(jù)速度時(shí)間圖線求出勻減速直線運(yùn)動(dòng)的加速度,通過牛頓第二定律求出滑塊加速度和地面之間的動(dòng)摩擦因數(shù).
(2)利用運(yùn)動(dòng)學(xué)公式求出0.3s時(shí)的速度,在下滑過程中求出下滑加速度,利用運(yùn)動(dòng)學(xué)公式求出0.4s的速度
(3)在0-0.1s內(nèi)運(yùn)用動(dòng)能定理,求出彈簧彈力做的功,從而得出彈性勢(shì)能的最大值.

解答 解:在bc段做勻加速運(yùn)動(dòng),加速度為:$a=\frac{△v}{△t}$=$\frac{1.0-2.0}{0.2-0.1}$=-10m/s2
根據(jù)牛頓第二定律,有mgsin37°+μmgcos37°=ma
μ=$\frac{a-gsin37°}{gcos37°}=\frac{10-10×0.6}{10×0.8}=0.5$
(2)根據(jù)速度時(shí)間公式,得:
t2=0.3s時(shí)的速度大小:v1=v0-at=1-10×0.1=0
在t2之后開始下滑
下滑是的加速度為
mgsin37°-μmgcos37°=ma′
a′=gsin37°-μmgcos37°=10×0.6-0.5×10×0.8m/s2=2m/s2
從t2到t3做出速度為零的加速運(yùn)動(dòng)時(shí)刻的速度為:v3=a′t′=2×0.1=0.2m/s
(3)從0到t1時(shí)間內(nèi),有動(dòng)能定理可得
WP-mgssin37°-μmgscos37°=$\frac{1}{2}m{{v}_}^{2}$
WP=mgssin37°+μmgscos37°+$\frac{1}{2}m{{v}_}^{2}$=1×10×0.2×0.6+0.5×1×10×0.2×0.8+$\frac{1}{2}×1×{2}^{2}$J=4J
答:(1)物體離開彈簧后在圖中bc段對(duì)應(yīng)的加速度a為10m/s2及動(dòng)摩擦因數(shù)μ的大小為0.5
(2)t2=0.3s和t3=0.4s時(shí)滑塊的速度v1、v2的大小分別為0,0.2;
(3)鎖定時(shí)彈簧具有的彈性勢(shì)能Ep為4J.

點(diǎn)評(píng) 本題考查了動(dòng)能定理、牛頓第二定律等規(guī)律,綜合性較強(qiáng),對(duì)學(xué)生的能力要求較高,需加強(qiáng)這類題型的訓(xùn)練.

練習(xí)冊(cè)系列答案
相關(guān)習(xí)題

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13.在探究彈力和彈簧伸長(zhǎng)的關(guān)系時(shí),某同學(xué)先按圖1對(duì)彈簧甲進(jìn)行探究,然后把彈簧甲和彈簧乙并聯(lián)起來按圖2進(jìn)行探究.在彈性限度內(nèi),將質(zhì)量為m=50g的鉤碼逐個(gè)掛在彈簧下端,分別測(cè)得圖1、圖2中彈簧的長(zhǎng)度L1、L2如表所示.
鉤碼個(gè)數(shù)1234
L1/cm30.0031.0432.0233.02
L2/cm29.3329.6529.9730.30
已知重力加速度g=9.8m/s2,要求盡可能多的利用測(cè)量數(shù)據(jù),計(jì)算彈簧甲的勁度系數(shù)k=49N/m(結(jié)果保留兩位有效數(shù)字).由表中數(shù)據(jù)能(填“能”或“不能”)計(jì)算出彈簧乙的勁度系數(shù).

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14.如圖所示,在勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域中有一光滑斜面體,在斜面體上放了一根長(zhǎng)為L(zhǎng)、質(zhì)量為m的導(dǎo)線,當(dāng)通以如圖方向的電流后,導(dǎo)線恰好能保持靜止,則磁感應(yīng)強(qiáng)度B滿足(  )
A.$B=\frac{m•g}{IL}$,方向水平向左B.$B=\frac{m•g.sinθ}{IL}$,方向垂直紙面向外
C.$B=\frac{m•g.cosθ}{IL}$,方向沿斜面向上D.$B=\frac{m•g.tanθ}{IL}$,方向豎直向下

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11.如圖所示,在光滑水平面上,木塊A的質(zhì)量mA=1kg,木塊B的質(zhì)量mB=4kg,質(zhì)量mC=2kg的木塊C置于足夠長(zhǎng)的木塊B上,B、C之間用一輕彈簧相拴接并且接觸面光滑.開始時(shí)B、C靜止,A以v0=10m/s的初速度向右運(yùn)動(dòng),與B碰撞后B的速度為3.5m/s,碰撞時(shí)間極短.求:
①A、B碰撞后A的速度.
②彈簧第一次恢復(fù)原長(zhǎng)時(shí)C的速度.

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16.如圖所示,一質(zhì)量為m=0.5kg,電荷量為q=+0.2C的小物塊(可視為質(zhì)點(diǎn)),放在離地面高度為h=5m的水平放置、厚度不計(jì)的絕緣圓盤邊緣,并隨圓盤一起繞中心轉(zhuǎn)軸順時(shí)針做勻速圓周運(yùn)動(dòng),圓盤的角速度為ω=2rad/s,半徑為r=1m,圓盤和小物塊之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ=0.5.以圓盤左側(cè)垂直于紙面的切面和過圓盤圓心O點(diǎn)與空間中A點(diǎn)的豎直平面為界(兩平面平行),將空間分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三個(gè)空間區(qū)域,當(dāng)小物塊轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),Ⅰ區(qū)域出現(xiàn)隨時(shí)間均勻增大的電場(chǎng)E(圖中未畫出),電場(chǎng)方向是豎直方向.當(dāng)E增大到E1時(shí),小物塊剛好從空間中的A點(diǎn)離開圓盤,且垂直于Ⅰ、Ⅱ區(qū)域邊界進(jìn)入Ⅱ區(qū)域,此時(shí),Ⅱ區(qū)域和Ⅲ區(qū)域立即出現(xiàn)一豎直向上的勻強(qiáng)電場(chǎng)E2(圖中未畫出),E2=25N/C,且Ⅲ區(qū)域有一垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)寬度為L(zhǎng)=4m,g=10m/s2.求:
(1)E1的大小和方向;
(2)若小物塊在磁場(chǎng)寬度范圍內(nèi)落地,則磁感應(yīng)強(qiáng)度B的取值范圍是多少?
(3)現(xiàn)將磁感應(yīng)強(qiáng)度B取某一值,當(dāng)小物塊離開A后一小段時(shí)間,緊貼圓盤圓心O點(diǎn)下方以速度v0=$\frac{{\sqrt{73}}}{3}$m/s水平拋出一木制小球,最終兩者在磁場(chǎng)寬度范圍內(nèi)的地面上相遇,則從小物塊離開A點(diǎn)時(shí)開始計(jì)時(shí),拋出木制小球的時(shí)刻t為多少?

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5.以下說法正確的是( 。
A.溫度高的物體內(nèi)能一定大
B.多晶體物理性質(zhì)表現(xiàn)為各向異性
C.熱量可能從內(nèi)能小的物體傳遞到內(nèi)能大的物體
D.布朗運(yùn)動(dòng)說明分子永不停息地做無規(guī)則運(yùn)動(dòng)
E.固體很難被壓縮是因?yàn)榉肿又g存在斥力的作用

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12.物體做直線運(yùn)動(dòng)的v-t圖象如圖,根據(jù)圖象提供的信息可知( 。
A.第4s初物體運(yùn)動(dòng)的加速度為2m/s2
B.前8s內(nèi)物體運(yùn)動(dòng)的位移為32m
C.在0~4s內(nèi)與4~6s內(nèi)物體運(yùn)動(dòng)的速度方向相反
D.在0~4s內(nèi)與4~6s內(nèi)物體運(yùn)動(dòng)的平均速度相等

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9.以相同初速度將兩個(gè)物體同時(shí)豎直向上拋出并開始計(jì)時(shí),一個(gè)物體所受空氣阻力可以忽略,另一個(gè)物體所受空氣阻力大小恒定不變,下列用虛線和實(shí)線描述兩物體運(yùn)動(dòng)過程的v-t圖象可能正確的是(  )
A.B.C.D.

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10.如圖甲所示,矩形導(dǎo)線框ABCD固定在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁感線垂直于線框,規(guī)定向里為磁場(chǎng)的正方向;線框中沿著ABCDA方向?yàn)楦袘?yīng)電流i的正方向.要在線框中產(chǎn)生如圖乙所示的感應(yīng)電流,則磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨時(shí)間t變化的規(guī)律可能為( 。
A.B.C.D.

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