分析 (1)由牛頓第二定律求出木塊的加速度,然后由勻變速直線運動的位移公式求出運動時間.
(2)當木塊合力為零時速度最大,由平衡條件求出彈簧的壓縮量.
(3)對木塊從P點下滑過程與回到P點過程應用動能定理可以求出初速度.
解答 解(1)對木塊,由牛頓第二定律得:
mgsinθ-μmgcosθ=ma,
代入數(shù)據(jù)解得:a=2m/s2,
由勻變速直線運動的位移公式得:
L=$\frac{1}{2}$at2,代入數(shù)據(jù)解得:t=1s;
(2)物塊受到最大時,物塊受到的合外力為零,
則:mgsinθ-μmgcosθ=kx,代入數(shù)據(jù)解得:x=$\frac{1}{60}$m≈0.017m;
(3)物塊從開始運動到最低點過程,由動能定理得:
mgsinθ(l+x1)-μmgcosθ(l+x1)-$\frac{1}{2}$kx12=0-$\frac{1}{2}$mv02,
從最低點回到P點時的速度為0,由動能定理得:
$\frac{1}{2}$kx12-mgsinθ(l+x1)-μmgcosθ(l+x1)=0-0,
代入數(shù)據(jù)解得:x1=0.5m,v0=2$\sqrt{6}$m/s;
答:(1)木塊從開始下滑到與彈簧自由端相碰所經(jīng)歷的時間t為1s;
(2)木塊運動過程中速度達到最大時彈簧的壓縮量是0.017m
(3)若使木塊在P點以初速度υ0下滑后又恰好回到P點,則υ0需2$\sqrt{6}$m/s.
點評 本題考查了求木塊的運動時間、彈簧的壓縮量、初速度,分析清楚木塊的運動過程,應用牛頓第二定律、平衡條件、動能定理、運動學公式 即可正確解題.
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A. | 衛(wèi)星距離地面的高度為$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R | |
B. | 該衛(wèi)星的發(fā)射速度應小于11.2km/s | |
C. | 衛(wèi)星運行時受到的向心力大小為G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$ | |
D. | 衛(wèi)星運行的向心加速度小于地球表面的重力加速度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | N1>mg | B. | N1<mg | C. | N2>N1 | D. | N2<N1 |
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A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 原、副線圈中的電流之比為5:1 | |
B. | 電壓表的讀數(shù)約為44V | |
C. | 若滑動變阻器接入電路的阻值為20Ω,則1 分鐘內(nèi)產(chǎn)生的熱量為2904 J | |
D. | 若將滑動變阻器的滑片向上滑動,電壓表讀數(shù)不變 |
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