题目内容
15.以初速度v0冲上倾角为θ光滑斜面,求物体在斜面上运动的距离是多少.分析 根据牛顿第二定律求出物体在斜面上的加速度大小,结合速度位移公式求出物体在斜面上运动的距离.
解答 解:根据牛顿第二定律得,物体在斜面上上滑的加速度大小为:a=$\frac{mgsinθ}{m}=gsinθ$,
则物体在斜面上运动的距离为:x=$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2a}=\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2gsinθ}$.
答:物体在斜面上运动的距离为$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2gsinθ}$.
点评 本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的基本运用,通过牛顿第二定律求出物体上滑的加速度大小是解决本题的关键.
练习册系列答案
相关题目
5.如图固定斜面体的倾角为θ=37°,其上端固定一个光滑轻质滑轮,两个物体A、B通过不可伸长的轻绳跨过滑轮连接,质量相等,A物体块与斜面间的动摩擦因数μ=0.25,现从静止释放两物体,已知B落地后不再弹起,A最终拉紧轻绳并停止运动,则下列说法正确的是( )
A. | 物体B下落的过程中机械能减小 | |
B. | 物体A沿斜面向上运动过程中机械能一直增加 | |
C. | 物体A沿斜面向上运动过程中机械能一直减小 | |
D. | 物体A在整个运动过程中机械能先增加后减小 |
6.水平面上有一带正电,质量为m的小球向上斜抛,能达到最大高度为2h,若在地面上方加一个向上的足够大的匀强电场,电场下边缘距地面高度为h,小球受到的电场力是重力的$\frac{1}{3}$.最终小球落回地面,则不正确的是( )
A. | 小球从抛出点到落回地面机械能守恒 | |
B. | 小球从抛出点运动到最高点,机械能的变化量是$\frac{mgh}{2}$ | |
C. | 小球从最高点到落回地面电势能增加了$\frac{mgh}{3}$ | |
D. | 小球从进入电场到运动到最高点动能减小了mgh |
3.如图所示,水平光滑的平行金属导轨,左端接有电阻R,匀强磁场B竖直向下分布在导轨所在的空间内,质量一定的金属棒PQ垂直导轨放置.今使棒以一定能初速度v0向右运动,棒到位置c时速度刚好为零,设导轨与棒的电阻均不计,ab=bc,则金属棒在从a到b和从b到c的两个过程中( )
A. | 棒运动的加速度始终相等 | B. | 通过电阻R的电量之比为1:1 | ||
C. | 通过电阻R的平均电流之比为1:1 | D. | 时间之比为($\sqrt{2}-1$):1 |
10.如图所示,活塞的质量为m.缸套的质量为M,通过弹簧吊在天花板上,气缸内封住一定质量的空气,缸套与活塞无摩擦,活塞截面积为S,则下列说法正确的是(P0为大气压强)( )
A. | 内外空气对缸套的总作用力方向向上,大小为Mg | |
B. | 内外空气对缸套的总作用力方向向下,大小为mg | |
C. | 气缸内空气的压强为P0-$\frac{Mg}{S}$ | |
D. | 气缸内空气的压强为P0+$\frac{mg}{S}$ |
20.如图所示,半球形物体A和小球B紧靠着放在一固定斜面上,并处于静止状态,忽略小球B表面的摩擦,用水平力F沿物体A表面将小球B缓慢拉至物体A的最高点C,物体A始终保持静止状态,则下列说法中正确的是( )
A. | 物体A受到斜面的摩擦力大小始终不变 | |
B. | 物体A受到4个力的作用 | |
C. | 小球B对物体A的压力大小始终不变 | |
D. | 小球B对物体A的压力大小一直增加 |
4.用很弱的光做单缝衍射实验,改变曝光时间,在胶片上出现的图象如图所示,该实验表明( )
A. | 光的本质是波 | B. | 光的本质是粒子 | ||
C. | 光的能量在胶片上分布不均匀 | D. | 光到达胶片上不同位置的概率相同 |