题目内容
6.(1)物体沿斜面上滑的最大距离s;
(2)物体与斜面间的动摩擦因数μ;
(3)物体沿斜面到达最高点后返回,求物块从出发到再次回到出发点所用时间.
分析 (1)根据初速度、末速度、加速度,结合速度位移公式求出物体沿斜面上滑的最大距离.
(2)对物体受力分析,根据牛顿第二定律求出物体与斜面间的动摩擦因数.
(3)对物体受力分析,根据牛顿第二定律求出物体下滑的加速度大小,根据运动学公式求的下滑时间,即可求得
解答 解(1)在上滑过程中根据 运动学公式由${v}_{0}^{2}$=2as代入数据解得:
s=9m
上滑时间为:${t}_{1}=\frac{{v}_{0}}{a}=\frac{12}{8}s=1.5s$
(2)物体沿斜面向上运动时由受力可知,根据牛顿第二定律有:
mgsinθ+μN=ma
N=mgcosθ
联立并代入数据解得:μ=0.25
(3)物体沿斜面向下运动时有受力分析可知,根据牛顿第二定律有:
mgsinθ-μN=ma′
解得:a′=4m/s2
根据s=$\frac{1}{2}a{′t}_{2}^{2}$可知下滑时间为:
t2=1.5$\sqrt{2}$(s)
t总=t1+t2=1.5+1.5$\sqrt{2}$(s)
答:(1)物体沿斜面上滑的最大距离s为9m;
(2)物体与斜面间的动摩擦因数μ为0.25;
(3)物体沿斜面到达最高点后返回,物块从出发到再次回到出发点所用时间为1.5+1.5$\sqrt{2}$(s)
点评 本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的综合,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁
练习册系列答案
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16.
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| B. | 绳子对A的拉力一定增大 | |
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11.假定某人在某星球上以速率v竖直上抛一个物体,经时间t物体落回手中.已知该星球的半径为R,则该星球的第一宇宙速度为( )
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15.
甲、乙沿同一平直公路同向行驶,在某段时间内他们的v-t如图所示.初始时,甲在乙前方S0处,则( )
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16.氢原子从能级m跃迁到能级n时吸收红光的频率为ν1,从能级n跃迁到能级k时辐射紫光的频率为ν2,已知普朗克常量为h,若氢原子从能级k跃迁到能级m,则( )
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| C. | 辐射光子的能量为hν1+hν2 | D. | 辐射光子的能量为hν1-hν2 |