题目内容
16.(1)物块滑到O点的速度大小
(2)弹簧为最大压缩量时的弹性势能
(3)物块A被弹回到坡道上升的最大高度.
分析 (1)物块A从坡顶滑下,重力和摩擦力做功,根据动能定理可求出物块滑到O点时的速度大小.
(2)物块压缩弹簧后,物块和弹簧组成的系统机械能守恒,根据机械能守恒定律可弹性势能.
(3)物块滑回到O点时与刚滑到O点时速度大小相等,从坡底到坡顶,再动能定理求解最大高度.
解答 解:(1)在由A滑到O点的过程中,重力做正功,摩擦力做负功,由动能定理得:
mgh-μmgcos37°•L=$\frac{1}{2}$mv2
解得:
v=$\sqrt{2gh(1-μcotθ)}$=$\sqrt{2×10×(1×0.6)×(1-0.5×\frac{4}{3})}$=2m/s
(2)在水平道上,机械能守恒定律得:
$\frac{1}{2}$mv2=Epm
则代入解得:
Epm=$\frac{1}{2}×1×{2}^{2}$=2J
(3)设物体A能够上升得最大高度h1,物体被弹回过程中由动能定理得:
-mgh1-μmgcosθ•$\frac{{h}_{1}}{sin37°}$=0-$\frac{1}{2}$mv2
解得:
h1=0.12m
答:(1)物块滑到O点时的速度大小为2m/s;
(2)弹簧为最大压缩量d时的弹性势能为为2J;
(3)物块A被弹回到坡道上升的最大高度为0.12m.
点评 本题是动能定理与机械能守恒定律的简单运用.对动能定理的运用,要选择研究过程,分析哪些力对物体做功,进而确定合力的功或总功.
练习册系列答案
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6.简谐运动的物体由最大位移处移向平衡位置所作的运动是( )
| A. | 匀加速运动 | B. | 加速度不断增大的加速运动 | ||
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4.关于电能输送的分析,以下说法中正确的是( )
| A. | 由公式P=$\frac{{U}^{2}}{R}$得出,输电电压越高,输电导线上的功率损失越大 | |
| B. | 由公式P=$\frac{{U}^{2}}{R}$得出,输电导线电阻R越大,输电导线上的功率损失越小 | |
| C. | 由公式P=IU得出,输电导线上电阻R的功率损失与电流成正比 | |
| D. | 由公式P=I2R得出,输电电流越大,输电导线上的功率损失越大 |
11.
如图所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ竖直放置,一个磁感应强度B=0.50T的匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨的上端M与P间连接阻值为R=0.30Ω的电阻,导轨宽度L=0.40m.电阻为r=0.20Ω的金属棒ab紧贴在导轨上,导轨电阻不计,现使金属棒ab由静止开始下滑,通过传感器记录金属棒ab下滑的距离,其下滑距离与时间的关系如表所示.(g=10m/s2)
求:(1)金属棒的质量m;
(2)在前0.7s的时间内,电阻R上产生的热量QR.
| 时 间t(s) | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 |
| 下滑距离h(m) | 0 | 0.10 | 0.30 | 0.70 | 1.20 | 1.70 | 2.20 | 2.70 |
(2)在前0.7s的时间内,电阻R上产生的热量QR.
1.
一个物体,从高度是h的光滑斜面顶端A开始下滑(如图),物体滑到斜面下端B时,速度大小为(空气阻力不计)( )
| A. | $\sqrt{2gh}$ | B. | $\sqrt{gh}$ | C. | $\frac{1}{2}$gh | D. | 2gh |
8.下列说法不正确的是( )
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| C. | 两个速率不等的匀速直线运动的合运动一定也是匀速直线运动 | |
| D. | 做圆周运动的物体,其加速度不一定指向圆心 |
5.
如图所示,c为一束含有红光、紫光的复色光,沿半径方向射入半圆形玻璃砖,由圆心O点射出,分为a、b两束光,下列说法正确的是( )
| A. | b束光是红光 | |
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| C. | 做双缝干涉实验时,用b光要比用a光条纹间距更大 | |
| D. | 红光、紫光穿过玻璃砖后,颜色都会改变一些 |
6.
如图所示,理想变压器原线圈接在交流电源上,副线圈向电阻R1、R2和R3供电,
为交流电流表,
为交流电压表,开关K闭合后与闭合前相比( )
| A. | V示数变大,A示数变小,R1消耗的电功率变小 | |
| B. | V示数变大,A示数变大,R1消耗的电功率变大 | |
| C. | V示数变小,A示数变小,R1消耗的电功率变小 | |
| D. | V示数变小,A示数变大,R1消耗的电功率变小 |