(2013?太原一模)如圖所示,水平面AB與斜面BC相交于B點,其中BC段長x1=5m,AB段長x2=11m.一質量為m1的滑塊P從C點由靜止開始下滑,同時,另一質量為m2的滑塊Q從A點以初速度v0=6m/s沿水平面開始向右運動,經(jīng)過t=2.5s兩滑塊在運動中相遇.不考慮滑塊經(jīng)過B點時的機械能損失,已知θ=30°,兩滑塊與BC段的動摩擦因數(shù)均為μ1=
3
6
,與AB段的動摩擦因數(shù)均為u2,取g=10m/s2,求μ2的大。
分析:根據(jù)牛頓第二定律求出滑塊P在BC段的簡愛速度,結合位移時間公式求出在BC段運動的時間以及結合速度時間公式求出在B點的速度,根據(jù)求出的時間與2.5s比較,判斷出兩滑塊在AB間的某一點相遇.結合牛頓第二定律和運動學公式,抓住位移關系求出動摩擦因數(shù)μ2的大。
解答:解:設滑塊P從C點滑到B點,加速度為a1,所用時間為t1,速度為vB,則
根據(jù)牛頓第二定律得,m1gsinθ-μ1m1gcosθ=m1a1
x1=
1
2
a1t12

vB=a1t1
代入數(shù)據(jù)解得a1=2.5m/s2,t1=2s,vB=5m/s.
因為t1<t,因此兩滑塊于AB間某一點D相遇.
設滑塊Q的加速度為a2,AD段長為x3,則
μ2m1g=m1a2,μ2m2g=m2a2
x3=v0t-
1
2
a2t2

x2-x3=vB(t-t1)-
1
2
a2(t-t1)2

代入數(shù)據(jù)解得μ2=0.2.
答:μ2的大小為0.2.
點評:本題考查了牛頓第二定律和運動學公式的綜合,關鍵理清運動過程,結合牛頓第二定律和運動學公式,抓住位移關系進行求解.
練習冊系列答案
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(2013?太原一模)利用圖(a)的電路,可在測定電源電動勢E和內阻r的同時描繪小燈泡L的伏安特性曲線.(結果保留2位小數(shù))
(1)按圖(a)的電路,將圖(b)所示的實物連線補畫完整.
(2)連接好電路后,將開關s閉合,完成下列步驟中的填空:
①為測定電源的電動勢E和內阻r,調節(jié)電阻箱RN的阻值.當RN為11.0Ω時,理想電流表的示數(shù)為0.200A,理想電壓表的示數(shù)為0.40V;
②調節(jié)電阻箱RN,當RN為2.2Ω時,電流表的示數(shù)為0.400A,電壓表的示數(shù)為1.32V;
③則可求得電源的電動勢E=
3
3
  V;內阻r=
2
2
Ω;
④為描繪小燈泡L的伏安特性曲線,保持s閉合,反復調節(jié)電阻箱RN的阻值,記錄電壓表的示數(shù)U及電流表對應的示數(shù)I,得到若干組U、I的數(shù)據(jù),在坐標紙上作出該燈泡的U一I圖象如圖(c)所示.由圖可知,該燈泡的電阻隨溫度的變化情況是:溫度升高,電阻
增大
增大
;
⑤小燈泡L在該電路中能獲得的最大功率是
1
1
W.

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(2013?太原一模)如圖,一半徑為R的圓表示一柱形區(qū)域的橫截面(紙面).在柱形區(qū)域內加一方向垂直于紙面向外的勻強磁場,磁感應強度大小為B.一質量為m、電荷量為q的帶正電粒子以某一初速度v0(未知)從a點沿直徑aOb方向射入柱形區(qū)域(磁場),從圓上的C點離開該區(qū)域,已知Oc與Ob成60°角,回答下列問題:
(1)求粒子初速度V0的大;
(2)若將該粒子的初速度減為
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v0
,仍從a點沿原來的方向射入磁場,則粒子從圓上的d點離開該區(qū)域,求cd間的距離;
(3)若將磁場換為平行于紙面且垂直ab的勻強電場,讓該粒子以V0仍從a點沿ab方向射入勻強電場,粒子也從c點離開該區(qū)域,求電場強度的大。

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(2013?太原一模)下列說法正確的是 ( 。

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(2013?太原一模)如圖所示.開口豎直向上的固定氣缸內有一質量為m的活塞,在距氣缸底部1.2L處有一個卡環(huán),活塞可以在氣缸內卡環(huán)以上部分無摩擦滑動但不漏氣,一“U”形管氣壓計,左端連接在卡環(huán)與氣缸底部之間.現(xiàn)在氣缸內封閉一定質量的空氣,當溫度為T0活塞靜止時距氣缸底部為1.5L.已知水銀的密度為ρ,大氣壓強恒為P0,氣缸橫截面積為s,不計“U”形管內氣體的體積,求:
①氣壓計兩管內水銀柱面的高度差;
②緩慢降低氣體的溫度,則當活塞剛接觸卡環(huán)時氣體的溫度與氣壓計兩管水銀面相平時氣體溫度的差值是多少?

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R
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,OP=
3
R
,光在真空中的速度為c.求:
(i)該玻璃的折射率;
(ii)光從A點傳播到P點的時間.

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