分析 (1)根據(jù)圖象可以求出勻加速直線運動和勻減速直線運動的加速度大小,根據(jù)牛頓第二定律列出勻加速運動和勻減速運動的力學方程,F(xiàn)-mgsinθ-μmgcosθ=ma1,mgsinθ+μmgcosθ=ma2,聯(lián)立兩方程求出動摩擦因數(shù);
(2)先通過圖象得到3s末速度為零,然后求出3s到6s物體的加速度,再根據(jù)速度時間關(guān)系公式求解6s末速度;
解答 解:(1)設(shè)力作用時物體的加速度為a1,對物體進行受力分析,
由牛頓第二定律有:F-mgsinθ-μmgcosθ=ma1
撤去力后,設(shè)物體的加速度為a2,
由牛頓第二定律有:mgsinθ+μmgcosθ=ma2
由圖象可得a1=20m/s2; a2=10m/s2
代入解得F=30N; μ=0.5
故斜面與物體間的動摩擦因數(shù)為0.5,拉力大小為30N;
(2)3s末物體速度減為零,之后物體下滑做勻加速直線運動,
根據(jù)牛頓第二定律,有:mgsin37°-f=ma3
解得:a3=2m/s2
由速度時間公式,得到再過3s,有:v=a3t=6m/s
故物體6s末速度大小為6m/s.方向與初速度方向相反即沿斜面向下.
圖象如下圖所示.
答:(1)物體與斜面間的動摩擦因數(shù)為0.5,拉力F的大小為30N;
(2)t=6s時物體速度為6m/s,t=6s內(nèi)物體運動的v-t圖象如圖所示;
點評 本題關(guān)鍵受力分析后,根據(jù)牛頓第二定律,運用正交分解法求解出各個運動過程的加速度,然后結(jié)合運動學公式列式求解.
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 物體回到出發(fā)點時的機械能是80J | |
B. | 在撤去力F前的瞬時,力F的功率大小是$\frac{2}{3}$mgvsinθ | |
C. | 撤去力F前的運動過程中,物體的重力勢能一直在增加 | |
D. | 撤去力F后的運動過程中物體的動能一直在減少 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 0~t1,$\overline{v}$<$\frac{{v}_{1}}{2}$ | B. | t1~t2,$\overline{v}=\frac{{{v_1}+{v_2}}}{2}$ | ||
C. | t1~t2,$\overline{v}$>$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ | D. | t1~t2,$\overline{v}$<$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ |
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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. | S接在a端,電壓表的示數(shù)為110$\sqrt{2}$V | |
B. | 原線圈輸入電壓為220$\sqrt{2}$V | |
C. | S接在b段,電壓表的示數(shù)為80V | |
D. | S接在a端,一段時間后電流表讀數(shù)將不斷變小 |
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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. | 電壓保持不變,插入電介質(zhì) | B. | 電壓保持不變,增大正對面積 | ||
C. | 電壓保持不變,減小極板間的距離 | D. | 以上措施都不行 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | t1時刻通過線圈平面的磁通量為零 | |
B. | t2時刻通過線圈平面的磁通量最大 | |
C. | t4時刻通過線圈平面的磁通量的變化率的絕對值最大 | |
D. | 每當感應(yīng)電動勢e變換方向時,通過線圈平面的磁通量的絕對值都為最大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | θ1>θ2 | B. | θ1=θ2 | C. | θ1<θ2 | D. | 不能確定 |
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