分析 (1)先用v-t圖象求得滑塊的加速度,然后根據(jù)牛頓第二定律求得合力,再受力分析,求解出支持力和滑動摩擦力,最后求解動摩擦因素;
(2)通過比較重力的下滑分量和最大靜摩擦力的大小判斷物體能否下滑,再根據(jù)動能定理求出滑塊返回斜面底端時的速度;
解答 解:(1)滑塊的加速度為:a=$\frac{△v}{△t}$=$\frac{0-6}{0.75}$=-8m/s2
物體在沖上斜面過程中經(jīng)受力分析得:mgsinθ+μmgcosθ=-ma
得:a=gsin30°+μgcos30°
$8=10×\frac{1}{2}+μ×10×\frac{\sqrt{3}}{2}$
得:μ=$\frac{\sqrt{3}}{5}$.
(2)由于μ<tan30°,故滑塊速度減小到零時,重力的分力大于最大靜摩擦力,能再下滑.
上滑的距離為:$x=\frac{1}{2}×6×0.75=\frac{9}{4}m$
根據(jù)動能定理有:$mgxsin30°-μmgcos30°x=\frac{1}{2}m{v}_{\;}^{2}-0$
代入數(shù)據(jù)解得:v=3m/s
答:(1)滑塊與斜面間的動摩擦因數(shù)為$\frac{\sqrt{3}}{5}$;
(3)能返回.滑塊返回斜面底端時的速度為3m/s
點評 本題關(guān)鍵對物體受力分析后,通過正交分解法求出合力,根據(jù)牛頓第二定律求得加速度,然后根據(jù)運動學公式求解未知量.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 小球先做加速度增大的加速運動,后做加速度減小的減速運動 | |
B. | 小球先做加速度減小的加速運動,后做加速度增大的減速運動直到靜止 | |
C. | 小球的最大加速度為$\frac{{F}_{0}}{m}$ | |
D. | 小球的最大速度為$\frac{{F}_{0}+μmg}{μk}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 由E=$\frac{F}{q}$可知,電場強度與電荷量q成反比 | |
B. | 在真空中,點電荷電場強度的決定式E=k$\frac{Q}{{r}^{2}}$中E的大小與Q成正比 | |
C. | 由U=$\frac{W}{q}$可知,電場中兩點間電勢差U與電荷量q成反比 | |
D. | 由C=$\frac{Q}{U}$可知,電容器的電容C的大小與電荷量Q成正比 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 4J | B. | 20J | ||
C. | 40J | D. | 條件不足,無法確定 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 波的傳播速度可能為50m/s | |
B. | 波的頻率可能為7.5Hz | |
C. | 質(zhì)點P的振幅小于0.1m | |
D. | 在t=0.1s時刻與P相距5m處的質(zhì)點一定向下振動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 粒子的速率為$\frac{qBL}{m}$ | |
B. | 粒子的速率為$\frac{\sqrt{3}qBL}{4m}$ | |
C. | t1時刻仍在磁場中的所有粒子均處在以O為圓心、L為半徑的$\frac{1}{4}$圓周上 | |
D. | t1時刻仍在磁場中的所有粒子均處在以O為圓心、L為半徑的$\frac{1}{3}$圓周上 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | W1>W(wǎng)2 | B. | W1=W2 | C. | I1>I2 | D. | I1=I2 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 該粒子可能帶正電 | |
B. | 該粒子一定帶負電 | |
C. | 若點電荷M、N的帶電量同時等量地緩慢增大,粒子仍在原軌道做勻速圓周運動 | |
D. | 若點電荷M、N的帶電量同時等量地緩慢增大,粒子將無法在原軌道做勻速圓周運動 |
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