题目内容
10.如图2甲所示,粗糙斜面与水平面的夹角为30°,质量为0.3kg的物块静止在A点.现有一沿斜面向上的恒定拉力F作用在物块上,作用一段时间后撤去拉力F,物块能够到达最高位置C点,物块自A到C的v-t图象如图乙所示.g=10m/s2,则下列说法正确的是( )| A. | 物块从A点到C点所发生的位移大小为0.9m | |
| B. | 物块加速时加速度是减速时加速度的$\frac{1}{3}$ | |
| C. | 物块与斜面间的动摩擦因数为$\frac{{\sqrt{3}}}{2}$ | |
| D. | 推力F的大小为6N |
分析 根据速度时间图线面积表示位移,根据图象斜率求出匀减速运动的加速度大小,根据牛顿运动定律知动摩擦因数和推力大小.
解答 解:A、物块从A点到C点所发生的位移大小与v-t图线与t轴所围成的面积值相等,大小为1.8m,故A项错误;
B、当撤去外力F后,物块在滑动摩擦力作用下做匀减速直线运动,由v-t图象可求得物块在斜面上加速和减速两个过程中的加速度分别为${a_1}=\frac{10}{3}$m/s2,a2=10m/s2,物块加速时加速度是减速时加速度的$\frac{1}{3}$,故B项正确;
C、在匀减速直线运动过程中,由牛顿第二定律知:mgsin30°+μmgcos30°=ma2,$μ=\frac{{\sqrt{3}}}{3}$,故C项错误;
D、在匀加速运动阶段F-mgsin30°-μmgcos30°=ma1,F=4N,故D项错误.
故选:B
点评 本题考查动力学知识与图象的综合,通过图线求出匀加速和匀减速运动的加速度是解决本题的关键.
练习册系列答案
相关题目
1.在如图所示的电路中,通过R1的电流I1是( )

| A. | $\frac{U}{{R}_{1}}$ | B. | $\frac{{U}_{1}}{{R}_{1}}$ | C. | $\frac{{U}_{2}}{{R}_{2}}$ | D. | $\frac{U}{({R}_{1}+{R}_{2})}$ |
18.
如图甲所示,矩形导线框固定在匀强磁场中,磁感线的方向与导线框所在平面垂直,规定垂直纸面向里为磁场的正方向,磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示,则( )
| A. | 0到t1时间内,导线框中电流越来越小 | |
| B. | 0到t2时间内,导线框中电流的方向先为顺时针后为逆时针 | |
| C. | 0到t2时间内,导线框ab边受到的安培力越来越大 | |
| D. | 0到t2时间内,导线框有先扩张后收缩的趋势 |
15.
如图所示左侧是倾角θ=30°的斜面、右侧是圆弧面的物体固定在水平地面上,圆弧面底端切线水平,一根两端分别系有质量为m1,m2的小球的轻绳跨过其顶点上的小滑轮,当它们处于平衡状态时,连接m2的小球的轻绳与水平线的夹角为60°,不计一切摩擦,两小球可视为质点,两小球的质量之比等于( )
| A. | 2:$\sqrt{3}$ | B. | 2:3 | C. | $\sqrt{3}$:2 | D. | 1:1 |
2.
在如图(a)所示的电路中,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器.闭合电键S,将滑动变阻器的滑动触头P从最左端滑到最右端的过程中,电压表(内阻极大)的示数与电流表示数的关系图线如图(b)所示.则( )
| A. | 电源电动势为4伏 | B. | 电源内电阻的阻值为10Ω | ||
| C. | 定值电阻R1阻值为10Ω | D. | 滑动变阻器R2的最大阻值为20Ω |
19.关于电场线的下列说法中正确的是( )
| A. | 电场线上每点的切线方向都跟该点的场强方向一致 | |
| B. | 电场线就是电荷在电场中的轨迹线 | |
| C. | 在电场中有电场线的地方场强有可能为零 | |
| D. | 点电荷电场在同一平面内的电场线是以点电荷为中心的一簇同心圆 |
20.
如图所示,甲、乙两个小学生各乘一辆冰车在水平冰面上游戏,甲、乙和各自冰车的总质量均为M=30kg,游戏时甲推着一个质量m=15kg的箱子,和他一起以大小为v1=4m/s的速度滑行,前面乙以v2=2m/s的速度同向滑行,为了避免相撞,甲突然将箱子沿冰面推给乙,箱子滑到乙处时乙迅速把它抓住,恰好可以避免相撞,不计冰面的摩擦,则下列说法正确的是( )
| A. | 推出箱子后,甲的速度变为2m/s | |
| B. | 甲相对地面将箱子推出的速度大小为5.6m/s | |
| C. | 三者最后的速度均为3.6m/s | |
| D. | 乙抓住箱子过程中,三者组成系统损失的机械能为68J |