题目内容
15.| A. | 滑块冲上斜面过程中加速度大小为12m/s2 | |
| B. | 滑块与斜面的动摩擦因素为0.75 | |
| C. | 滑块最后还能返回到斜面底端 | |
| D. | 滑块最后停在斜面上的某个位置 |
分析 根据速度时间图线的斜率求出滑块冲上斜面过程中的加速度大小,结合牛顿第二定律求出动摩擦因数的大小.结合重力沿斜面方向的分力和摩擦力的大小关系判断滑块能否滑动斜面的底端.
解答 解:A、滑块冲上斜面过程中的加速度大小a=$\frac{△v}{△t}=\frac{10}{1}m/{s}^{2}=10m/{s}^{2}$,故A错误.
B、根据牛顿第二定律得,a=$\frac{mgsin37°+μmgcos37°}{m}$=gsin37°+μgcos37°,代入数据解得μ=$\frac{1}{2}$,故B错误.
C、因为mgsin37°>μmgcos37°,可知滑块不能停在斜面上某一位置,会返回斜面底端,故C正确,D错误.
故选:C.
点评 本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的综合运用,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁,基础题.
练习册系列答案
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18.为了研究超重和失重现象,某同学把一体重计放在电梯的地板上,他站在体重计上随电梯运动并观察体重计示数的交化情况.表记录了几个特定时刻体重计的示数(表内时刻不表示先后顺序),若已知t0时刻电梯静止,则( )
| 时间 | t0 | t1 | t2 | t3 |
| 体重计的示数(kg) | 60.0 | 65.0 | 55.0 | 60.0 |
| A. | t1和t2时刻该同学的质量并没有发生变化,但所受重力发生了变化 | |
| B. | t1和t2时刻电梯运动的加速度大小相等,运动方向一定相反 | |
| C. | t1和t2时刻电梯的加速度大小相等,方向相反 | |
| D. | t2时刻电梯不可能向上运动 |
20.
倾角为θ的斜面上部存在竖直向下的匀强电场.两带电量分别为q1q2质量分别为m1、m2的粒子以速度v1、v2垂直电场射入,并在斜面上某点以速度v1′、v2′射出,在电场中的时间分别为t1、t2.入射速度为v2的粒子射的更远,如图所示,不计粒子重力.下列说法正确的是( )
| A. | 若v1<v2,则t1<t2 | B. | 若v1=v2,则$\frac{{q}_{1}}{{m}_{1}}$>$\frac{{q}_{2}}{{m}_{2}}$ | ||
| C. | 若v1>v2,则v1′<v2′ | D. | 若v1=v2,则v1′=v2′ |
7.关于向心加速度,下列说法正确的是( )
| A. | 它描述的是线速度方向变化的快慢 | |
| B. | 它描述的是线速度大小变化的快慢 | |
| C. | 在匀速圆周运动中,向心加速度的大小不变 | |
| D. | 在匀速圆周运动中,向心加速度的方向一直指向圆周运动的圆心 |
5.两个完全相同的电热器,分别通有如图A、B所示的交流电流,则它们的功率之比为( )

| A. | 1:1 | B. | 1:2 | C. | 2:1 | D. | 4:1 |