2.斜面固定在水平地面上,傾角θ=53°,斜面足夠長,物體與斜面間的動摩擦因數(shù)μ=0.8,如圖所示.一物體以v0=6.4m/s的初速度從斜面底端向上滑行,sin53°=0.8,cos53°=0.6,g取10m/s2,求
(1)物體上滑的最大距離
(2)物體從頂端返回斜面底端的時間
(3)物體運(yùn)動到最大高度一半時的速度.

分析 (1)根據(jù)動能定理求解物體上滑的最大距離.
(2)根據(jù)牛頓第二定律求出物體下滑過程的加速度大小,由位移公式x=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$求出物體返回斜面底端的時間.
(3)根據(jù)動能定理求解物體運(yùn)動到最大高度一半時的速度,分上滑和下滑兩個過程研究.

解答 解:(1)物體上滑過程,根據(jù)動能定理得
-(mgxsinθ+μmgcosθ)x=0-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
解得,x=1.6m
(2)根據(jù)牛頓第二定律得,物體下滑過程的加速度大小為a=$\frac{mgsinθ-μmgcosθ}{m}$=g(sinθ-μcosθ)
代入解得,a=3.2m/s2
由x=$\frac{1}{2}a{t}^{2}$得,t=$\sqrt{\frac{2x}{a}}$=$\sqrt{\frac{2×1.6}{3.2}}$=1s
(3)設(shè)上滑和下滑到最大高度一半時物體的速度大小分別為v1和v2,則
上滑:-(mgxsinθ+μmgcosθ)$\frac{1}{2}$x=$\frac{1}{2}m{v}_{1}^{2}$-$\frac{1}{2}m{v}_{0}^{2}$
下滑:(mgxsinθ-μmgcosθ)$\frac{1}{2}$x=$\frac{1}{2}m{v}_{2}^{2}$
解得,v1=3.2$\sqrt{2}$m/s=4.5m/s,v2=1.6$\sqrt{2}$m/s=2.3m/s.
答:
(1)物體上滑的最大距離是1.6m.
(2)物體返回斜面底端的時間是1s.
(3)物體上滑到最大高度一半時的速度為3.2$\sqrt{2}$m/s,下滑到最大高度一半時的速度為1.6$\sqrt{2}$m/s

點(diǎn)評 本題是兩個過程的問題,運(yùn)用動能定理、牛頓第二定律和運(yùn)動學(xué)規(guī)律結(jié)合進(jìn)行處理,還要抓住兩個過程的位移大小相等.

練習(xí)冊系列答案
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A.電阻R中有Q→R→P方向的感應(yīng)電流
B.電阻R中有P→R→Q方向的感應(yīng)電流
C.穿過圓盤的磁通量始終沒有變化,電阻R中無感應(yīng)電流
D.調(diào)換磁鐵的N、S極同時改變金屬盤的轉(zhuǎn)動方向,R中感應(yīng)電流的方向也會發(fā)生改變

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(1)如果立即做勻減速運(yùn)動,在綠燈熄滅前汽車能否在停車線前停止
(2)如果立即做勻加速運(yùn)動,在綠燈熄滅前汽車能否通過停車線.

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A.A、B的角速度之比為m1:m2B.A、B所受的向心力之比為m1:m2
C.B的半徑為$\frac{{m}_{1}L}{{m}_{1}+{m}_{2}}$D.B的向心加速度大小為$\frac{G{m}_{1}}{{L}^{2}}$

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(1)在UPO較小時,粒子從磁場下邊界射出,求此時粒子在磁場中運(yùn)動的時間t;
(2)增大UPO,粒子將從磁場右邊界射出,求PO間的電勢差UPO的范圍.
(3)繼續(xù)增大UPO,粒子將從磁場上邊界射出,求磁場上邊界有粒子射出的區(qū)域的長度.

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