题目内容
13.质量共为40kg的雪橇和运动员,在倾角θ=37°的斜面上向下滑动(如图甲所示),所受的空气阻力与速度成正比.今测得雪橇运动的v-t图象如图乙所示,且AB是曲线的切线,B点坐标为(4,15),CD是曲线的渐近线,g取10m/s2.试求:(1)t=0时刻运动员的加速度和稳定时的速度;
(2)空气的阻力系数k和雪橇与斜坡间的动摩擦因数μ.
分析 (1)在v-t图象中斜率代表加速度,由图象判断匀速的速度;
(2)AB是曲线的切线的斜率表示速度为5m/s时的加速度大小,根据牛顿第二定律列出速度是5m/s时、以及加速度为零时的动力学方程.联立两方程求出空气的阻力系数k和雪橇与斜坡间的动摩擦因数μ
解答 解:(1)根据图线可知,t=0时雪橇的加速度为$a=\frac{△v}{△t}=2.5m/{s^2}$
v=10m/s
(2)根据牛顿定律可得$mgsin{37^0}-k{v_0}-μmgcos{37^0}=ma$
物体最后以v=10m/s的速度做匀速运动,
则mgsin37°-kv-μmgcos37°=0
联立两式解得μ=0.125,k=20N•s/m.
答:(1)t=0时刻运动员的加速度为2.5m/s2,稳定时的速度为10m/s;
(2)空气的阻力系数k和为20N•s/m,雪橇与斜坡间的动摩擦因数μ为0.125
点评 本题考查了学生的看图分析图象的能力,能根据图象从中找出有用的信息,结合牛顿第二定律进行求解
练习册系列答案
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3.
如图所示,大轮半径为R,小轮半径为r.已知R=3r.A、B分别是大轮小轮边缘上的点,则质点A、B的角速度之比是( )
| A. | 1:3 | B. | 3:1 | C. | 1:2 | D. | 2:3 |
8.
物体A放在物体B上,物体B放在光滑的水平面上,已知mA=6kg,mB=2kg,A、B间动摩擦因数μ=0.2,(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)如图所示.现用一水平向右的拉力F作用于物体A上,g=10m/s2,则下列说法中正确的是( )
| A. | 当拉力F=16N时,A对B的摩擦力等于4 N | |
| B. | 当拉力F<12N时,A与B保持相对静止 | |
| C. | 无论拉力F多大,A相对B始终静止 | |
| D. | 当拉力F>48 N时,A一定相对B滑动 |
18.下列说法中正确的是( )
| A. | 电流既有大小,又有方向,因此电流是矢量 | |
| B. | 电场强度是矢量,方向就是电荷在该点的受力方向 | |
| C. | 磁感应强度是矢量,方向与垂直放入该点的电流元受力方向一致 | |
| D. | 磁通量、电势均有正负,但它们是标量 |
5.
如图所示,在竖直平面内有匀强电场(图中未画出),一个质量为m带电小球,从A点以初速度v0沿直线运动.直线与竖直方向的夹角为θ(θ<90°),不计空气阻力,重力加速度为g.以下说法正确的是( )
| A. | 小球一定做匀变速运动 | |
| B. | 小球在运动过程中可能机械能守恒 | |
| C. | 当小球速度为v时,其重力的瞬时功率p=mgvsinθ | |
| D. | 小球运动过程中所受电场力不小于mgsinθ |
6.
如图所示,杆BC的B端用铰链接在竖直墙上,另一端C为一滑轮.重物G上系一绳经过滑轮固定于墙上A点处,杆恰好平衡.若将绳的A端沿墙缓慢向下移(BC杆、滑轮、绳的质量及摩擦均不计),则( )
| A. | 绳的拉力增大,BC杆受绳的压力增大 | |
| B. | 绳的拉力不变,BC杆受绳的压力增大 | |
| C. | 绳的拉力不变,BC杆受绳的压力减小 | |
| D. | 绳的拉力不变,BC杆受绳的压力不变 |