题目内容

如图所示,质量为m=2.0kg的小滑块,由静止开始从倾角θ=37°的固定的光滑斜面的顶端A滑至底端B,A点距离水平地面的高度h=5.0m,重力加速度g取10m/s2,(sin37°=0.6,cos37°=0.8),试分析:
(1)滑块滑到底端B的瞬时速度大小.
(2)从A滑到B过程中何时重力的功率最大,其值是多少.
分析:(1)对小滑块的下滑过程A到B应用动能定理求得滑到底端B的瞬时速度大小.
(2)根据瞬时功率为:P=Fvcosα表示出重力的功率,再根据影响表达式的因素求出何时重力的功率最大,其值是多少.
解答:解:(1)对小滑块的下滑过程应用动能定理,可得:
mgh=
1
2
mvB2
vB=
2gh
=
2×10×5
=10m/s
(2)在小滑块的下滑过程中,根据瞬时功率为:P=Fvcosα
所以重力的瞬时功率为:PG=mgvcos(
π
2
-θ)
小滑块滑到B点时速度最大,此时对应的重力的功率最大,
其值为PG=120W
答:(1)滑块滑到底端B的瞬时速度大小是10m/s.
(2)小滑块滑到B点时重力的功率最大,其值是120W.
点评:本题考查了动能定理的应用.
应用公式P=Fv求某力的瞬时功率时,注意公式要求力和速度的方向在一条线上,在本题中应用动能定理求出物体滑到斜面底端时的速度,然后将速度沿竖直方向分解即可求出重力功率.
练习册系列答案
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(选修3-5)
(1)核能是一种高效的能源.
①在核电站中,为了防止放射性物质泄漏,核反应堆有三道防护屏障:燃料包壳,压力壳和安全壳(见图甲).结合图乙可知,安全壳应当选用的材料是
混凝土
混凝土


②图丙是用来监测工作人员受到辐射情况的胸章,通过照相底片被射线感光的区域,可以判断工作人员受到何种辐射.当胸章上1mm铝片和3mm铝片下的照相底片被感光,而铅片下的照相底片未被感光时,结合图2分析工作人员受到了
β
β
射线的辐射;当所有照相底片被感光时,工作人员受到了
γ
γ
射线的辐射.
(2)下列说法正确的是
A.卢瑟福的a粒子散射实验揭示了原子核有复杂的结构
B.受普朗克量子论的启发,爱因斯坦在对光电效应的研究中,提出了光子说
C.核反应方程
 
238
92
U→
 
234
90
Th+
 
4
2
He属于裂变
D.宏观物体的物质波波长非常小,极易观察到它的波动性
E.根据爱因斯坦质能方程,物体具有的能量和它的质量之间存在着正比关系
F.β衰变中产生的β射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的
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J.对于任何一种金属都存在一个“最大波长”,入射光的波长必须小于这个波长,才能产生光电效应
(3)如图所示,质量为M=2kg的足够长的小平板车静止在光滑水平面上,车的一端静止着质量为MA=2kg的物体A(可视为质点).一个质量为m=20g的子弹以500m/s的水平速度迅即射穿A后,速度变为100m/s,最后物体A静止在车上.若物体A与小车间的动摩擦因数μ=0.5.(g取10m/s2
①平板车最后的速度是多大?
②全过程损失的机械能为多少?
③A在平板车上滑行的距离为多少?

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