题目内容
10.(1)滑块上滑过程中加速度的大小;
(2)滑块所受外力F;
(3)当滑块到最高点时撤除外力,此后滑块能否返回斜面底端?若不能返回,求出滑块停在离斜面底端的距离;若能返回,求出返回斜面底端时的速度.
分析 1)根据速度-时间图象的斜率表示加速度即可求解;
(2)设F沿斜面向上,对滑块进行受力分析,根据牛顿第二定律列式求解外力F,若F为负值,则方向与假设方向相反;
(3)滑块到最高点时速度为零,撤除外力后 mgsinθ<μmgcosθ,所以滑块不能返回斜面底端,根据运动学公式求出滑块停在离斜面底端的距离
解答 解:(1)由速度图象可得,加速度大小为:a=$\frac{△v}{△t}=\frac{3.6-1.2}{0.16}m{/s}^{2}=15m{/s}^{2}$
(2)设F沿斜面向上,由牛顿第二定律得:-(F-mgsin37°-μmgcos37°)=ma
F=mgsin37°+μmgcos37°-ma=-2.6N
负号说明F的方向沿斜面向下.
(3)撤掉力F后,由于mgsin37°=1×10×0.6N=6N<μmgcos37°=0.8×1×10×0.8N=6.4N
故物体不会返回.
物体离斜面的距离为:s=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2a}=\frac{{3.6}^{2}}{2×15}m=0.43m$
答:(1)滑块上滑过程中加速度的大小为15m/s2;
(2)滑块所受外力F为2.6牛,方向沿斜面向下;
(3)当滑块到最高点时撤除外力,此后滑块不能返回,滑块停在离斜面底端0.43米处.
点评 本题主要考查了牛顿第二定律及运动学基本公式的应用,要求同学们能正确对滑块进行受力分析,能根据图象得出有效信息,难度适中.
练习册系列答案
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20.
如图所示,在真空中有两个带正电的点电荷,分别置于M、N两点.M处正电荷的电荷量大于N处正电荷的电荷量,A、B为M、N连线的中垂线上的两点.现将一负点电荷g由A点沿中垂线移动到B点,在此过程中,q的电势能( )
| A. | 逐渐减小 | B. | 逐渐增大 | C. | 先增大后减小 | D. | 先减小后增大 |
1.下列关于磁通量和磁感应强度的说法中,正确的是( )
| A. | 穿过某一个面的磁通量越大,该处磁感应强度也越大 | |
| B. | 穿过任何一个面的磁通量越大,该处磁感应强度也越小 | |
| C. | 穿过某面磁感线的条数等于磁感应强度的大小 | |
| D. | 当平面跟磁场方向平行时,穿过这个面的磁通量必定为零 |
18.有一个平行板电容器,下列哪些方法可使它的电容变大( )
| A. | 增加电容器所带的电量 | B. | 增在两极板的正对面积 | ||
| C. | 减少两极板的距离 | D. | 在两极上加更高的电压 |
15.
如图所示,A板发出的电子经加速后,水平射入水平放放置的两平行金属板间,金属板间所加的电压为U,电子最终打在荧光屏P上,关于电子的运动,则下列说法正确的是( )
| A. | 滑动触头向左移动时,其他不变,则电子打在荧光屏上的位置上升 | |
| B. | 滑动触头向右移动时,其他不变,则电子打在荧光屏上的位置上升 | |
| C. | 电压U增大时,其他不变,则电子打在荧光屏上的速度大小不变 | |
| D. | 电压U增大时,其他不变,则电子从发出到打在荧光屏上的速度变小 |
19.如图甲所示,物体受到水平推力F的作用在粗糙水平面上做直线运动.通过力传感器和速度传感器监测到推力F、物体速度v随时间t变化的规律如图乙所示,取g=10m/s2.则( )

| A. | 物体的质量m=0.5kg | |
| B. | 物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.2 | |
| C. | 第2s内物体克服摩擦力做的功W=3.0J | |
| D. | 前2s内推力F做功的平均功率P=3.0W |
20.设r=r0时分子间作用力为零,则在一个分子从远处以某一动能向另一个分子靠近的过程中,说法正确的是( )
| A. | 当r>r0时,分子力做正功,动能不断增大 | |
| B. | 当r=r0时,动能最大,势能最小 | |
| C. | 当r<r0时,分子力做负功,动能减小,势能增大 | |
| D. | 以上说法都不正确 |