分析 (1)當物體的加速度最大時,物體以最短時間到達終點,結(jié)合牛頓第二定律,運用數(shù)學三角函數(shù)求出最大加速度以及F的方向.
(2)根據(jù)位移時間公式求出物體到達終點的最短時間.
解答 解:(1)根據(jù)牛頓第二定律得,$a=\frac{Fcosθ-μ(mg-Fsinθ)}{m}$=$\frac{500cosθ-\frac{\sqrt{3}}{3}(500-500sinθ)}{50}$=$10(cosθ+\frac{\sqrt{3}}{3}sinθ)-\frac{10\sqrt{3}}{3}$=$\frac{20\sqrt{3}}{3}sin(θ+φ)-\frac{10\sqrt{3}}{3}$,
由數(shù)學知識可知,最大加速度a=$\frac{10\sqrt{3}}{3}m/{s}^{2}$,此時θ=30°.
(2)根據(jù)x=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$得,最短時間t=$\sqrt{\frac{2x}{a}}=\sqrt{\frac{2×100\sqrt{3}}{\frac{10\sqrt{3}}{3}}}s=2\sqrt{15}s$≈7.746s.
答:(1)為使物體以最短的時間到達終點,F(xiàn)應與水平方向的夾角為30度斜向上.
(2)物體到達終點的最短時間為7.746s.
點評 本題考查了牛頓第二定律和運動學公式的綜合運用,知道加速度是聯(lián)系力學和運動學的橋梁,難度不大.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{4{π}^{2}R}{{g}_{0}}$ | B. | $\frac{4{π}^{2}(R+h)}{{g}_{0}}$ | C. | $\frac{2π(R+h)}{R}$$\sqrt{\frac{R+h}{{g}_{0}}}$ | D. | $\frac{2πh}{R}$$\sqrt{\frac{h}{{g}_{0}}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 5 s時繩與水面的夾角為60° | B. | 5 s后小船前進了15 m | ||
C. | 5 s時小船的速率為4 m/s | D. | 5 s時小船到岸邊的距離為15 m |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在水平地面以上某高度的物體重力勢能一定為正值 | |
B. | 在水平地面以下某高度的物體重力勢能為負值 | |
C. | 不同的物體中離地面最高的物體其重力勢能最大 | |
D. | 離地面有一定高度的物體其重力勢能可能為零 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 橡皮的速度大小為$\sqrt{2}$v | B. | 橡皮的速度大小為$\sqrt{3}$v | ||
C. | 橡皮的速度與水平方向成30°角 | D. | 橡皮的速度與水平方向成45°角 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 黑體輻射電磁波的強度按波長的分布只與黑體的溫度有關 | |
B. | 按照波爾理論,氫原子核外電子從半徑較大的軌道躍遷到半徑較小的軌道時,電子的動能增加,原子的能量減小 | |
C. | 在相同速率情況下,利用質(zhì)子流比利用電子流制造的顯微鏡將有更高的分辨率 | |
D. | 對于同種金屬產(chǎn)生光電效應時,逸出光電子的最大初動能Ek與入射光的頻率成正比 | |
E. | 粒子散射實驗表明了原子核具有復雜的結(jié)構(gòu) |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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