分析 (1)很短的時間內,我們可以用這一段的平均速度來代替瞬時速度,由此可以求得鐵塊的速度大。
(2)根據(jù)滑動摩擦力的公式可以判斷求動摩擦因數(shù)需要的物理量;由鐵塊的運動情況可以求得鐵塊的加速度的大小,再由牛頓第二定律可以求得摩擦力的大小,再由滑動摩擦力的公式可以求得滑動摩擦因數(shù).
(3)由動能定理選擇從初位置到光電門2作為過程,可求出被壓縮彈簧的彈性勢能.
解答 解:(1)根據(jù)極限的思想,在時間很短時,我們可以用這一段的平均速度來代替瞬時速度,
所以鐵塊通過光電門l的速度是v1=$\frac2nubvnq{{t}_{1}}$=$\frac{5.5×1{0}^{-2}}{2×1{0}^{-2}}$ m/s=2.75m/s
鐵塊通過光電門2的速度是v2=$\fracwgplyzx{{t}_{2}}$=$\frac{5.5×1{0}^{-2}}{5×1{0}^{-2}}$m/s=1.1m/s
(2)要測量動摩擦因數(shù),由f=μFN 可知要求μ,需要知道摩擦力和壓力的大小,滑塊做的是勻加速直線運動,根據(jù)v1、v2和兩個光電門之間的距離L,由速度位移的關系式可得,
v22-v12=2aL
對于整體由牛頓第二定律可得,
Mg-f=Ma
因為f=μFN,
所以由以上三式可得:μ=$\frac{{v}_{1}^{2}-{v}_{2}^{2}}{2gL}$;
(3)若要測量被壓縮彈簧的彈性勢能,還要知道滑塊的質量m.
由動能定理,選擇從初位置到光電門2作為過程.
則有:W彈-μmgs=$\frac{1}{2}$m${v}_{2}^{2}$-0
即彈性勢能為$\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}+\frac{mS({v}_{1}^{2}-{v}_{2}^{2})}{2L}$.
故答案為:(1)2.75; 1.1;
(2)$\frac{{v}_{1}^{2}-{v}_{2}^{2}}{2gL}$;
(3)滑塊的質量m;$\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}+\frac{mS({v}_{1}^{2}-{v}_{2}^{2})}{2L}$.
點評 測量動摩擦因數(shù)時,滑動摩擦力的大小是通過牛頓第二定律計算得到的,加速度是通過鐵塊的運動情況求出來的.
運用動能定理來求解彈性勢能,注意摩擦力做負功.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 地球同步衛(wèi)星和地球同步,因此同步衛(wèi)星的高度和線速度大小是一定的 | |
B. | 地球同步衛(wèi)星的角速度雖被確定,但高度和速度可以選擇,高度增加,速度增大 | |
C. | 地球同步衛(wèi)星只能定點在赤道上空,相對地面靜止不動 | |
D. | 以上均不正確 |
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A. | $\frac{2π}{\sqrt{\frac{g{R}^{2}}{{r}^{3}}}}$ | B. | $\frac{2π}{{ω}_{0}+\sqrt{\frac{g{R}^{2}}{{r}^{3}}}}$ | C. | $\frac{2π}{{ω}_{0}-\sqrt{\frac{g{R}^{2}}{{r}^{3}}}}$ | D. | $\frac{2π}{\sqrt{\frac{g{R}^{2}}{{r}^{3}}}-{ω}_{0}}$ |
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A. | 小鐵塊的初速度大小為v0=5m/s | |
B. | 小鐵塊與木板間的動摩擦因數(shù)μ=$\frac{\sqrt{3}}{3}$ | |
C. | 當α=60°時,小鐵塊達到最高點后,又回到出發(fā)點,物體速度將變?yōu)?$\sqrt{2}$m/s | |
D. | 當α=60°時,小鐵塊達到最高點后,又回到出發(fā)點,物體下滑的加速為$\frac{20}{3}$$\sqrt{3}$m/s2 |
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