题目内容
10.(1)物体与BC轨道的动摩擦因数
(2)物体最后静止的位置距B点的距离.
分析 (1)选取A到D为研究的过程,运用动能定理求出物体与BC轨道的滑动摩擦因数.
(2)选取整个过程为研究过程,运用动能定理求出在水平面上运动的路程,从而得出最后停止的位置距离B点的距离.
解答 解:(1)物体从A到D过程,由动能定理得:
mg(hA-hD)-μmgL=0-$\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}$
据题:hA=10m,hD=10.8m,L=2m,vA=6m/s
代入数据解得:μ=0.5
(2)设物体在BC上运动的总路程为S.对整个过程,由动能定理有:
mghA-μmgS=0-$\frac{1}{2}m{v}_{A}^{2}$
代入数据解得:S=16.4m
所以物体最后静止的位置距B点的距离为16.4m-4×4m=0.4m
答:(1)物体与BC轨道的动摩擦因数是0.5.
(2)物体最后静止的位置距B点的距离是0.4m.
点评 本题考查动能定理的应用,运用动能定理解题,关键是选择好研究的过程,研究的过程选取得好,会对解题带来很大的方便.要知道滑动摩擦力做功与总路程有关.
练习册系列答案
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1.
甲、乙两物体均做直线运动,甲物体速度随时间变化的图象如图甲所示,乙物体位置随时间变化的图象如图乙,这两个物体的运动情况是( )
| A. | 甲在0-2s内运动方向改变,通过的路程为2m | |
| B. | 甲在0-2s内运动方向不变,通过的位移大小为0 | |
| C. | 乙在0-2s内运动方向改变,通过的路程为4m | |
| D. | 乙在0-2s内运动方向不变,通过的位移大小为0 |
1.下列说法中正确的是( )
| A. | 电动势是矢量 | |
| B. | 电源的电动势与外电路有关 | |
| C. | 电源的电动势在数值上等于内、外电压之和 | |
| D. | 在闭合电路中,电源的电动势就是路端电压 |
18.下列说法中正确的是( )
| A. | 由E=$\frac{F}{q}$可知,电场强度随试探电荷电量的增加而减小 | |
| B. | 若通电导线在磁场中受力为零,则该处的磁感应强度一定为零 | |
| C. | 正电荷在电场中的受力方向与该处的电场强度方向相同 | |
| D. | 通电导线在磁场中的受力方向与该处的磁感应强度方向相同 |
5.以下哪组物理量均属于标量( )
| A. | 动能、功 | B. | 位移、速度 | C. | 质量、加速度 | D. | 力、功率 |
15.物体在下列运动过程中,机械能守恒的是( )
| A. | 沿竖直方向匀速上升 | B. | 沿斜面匀速下滑 | ||
| C. | 沿水平方向匀减速运动 | D. | 自由落体运动 |
19.关于做平抛运动的物体在平抛运动过程中的说法正确的是( )
| A. | 速度和加速度的方向都在不断变化 | |
| B. | 速度和加速度方向之间的夹角保持不变 | |
| C. | 在相等的时间间隔内,速率的改变量相等 | |
| D. | 在相等的时间间隔内,速度的改变量相等 |
20.有关磁感应强度的下列说法中,正确的是( )
| A. | 磁感应强度的方向一定垂直于磁场力与电流所确定的平面 | |
| B. | 若有一小段通电导体在某点不受磁场力的作用,则该点的磁感应强度一定为零 | |
| C. | 一小段长为L,通以电流为I的导体,在磁场中某处受到的磁场力为F,则该处磁感应强度的最小值一定是$\frac{F}{IL}$ | |
| D. | 由定义式B=$\frac{F}{IL}$可知,电流强度I越大,导线L越长,某点的磁感应强度就越小 |