题目内容
2.(1)物体与AB面的动摩擦因数;
(2)为了防止物体从C点坠落,BC的长度至少为多少?
分析 (1)根据速度位移公式求得下滑的加速度,利用牛顿第二定律求得摩擦因数;
(2)根据牛顿第二定律求得运动的加速度,利用运动学公式求得位移
解答 解(1)Ab的长度为${x}_{AB}=\frac{h}{sinθ}=\frac{1.2}{0.6}m=2m$
根据速度位移公式可知${a}_{1}=\frac{{v}_{B}^{2}}{2{x}_{AB}}=\frac{{2}^{2}}{2×2}m/{s}^{2}=1m/{s}^{2}$
根据牛顿第二运动定律得mgsinθ-μmgcosθ=ma1
求得$μ=\frac{5}{8}$
(2)BC面上加速度为a2,根据牛顿第二定律可知μmg=ma2,解得${a}_{2}=\frac{25}{4}m/{s}^{2}$
根据速度位移公式求得${x}_{BC}=\frac{{v}_{B}^{2}}{2{a}_{2}}=0.32m$
答:(1)物体与AB面的动摩擦因数为$\frac{5}{8}$;
(2)为了防止物体从C点坠落,BC的长度至少为0.32m
点评 本题主要考查了牛顿第二定律和运动学公式,抓住加速度是解决问题的中间桥梁
练习册系列答案
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| B. | 合力F总比分力F1和F2中的任何一个力都大 | |
| C. | 若夹角θ不变,F1大小不变,只要F2增大,合力F就必然增大 | |
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10.在运动会的100米决赛上,高一(9)班蒋龙同学以12.11秒的成绩获得了高一组的第一名,他获胜是因为具有( )
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17.
如图所示的键盘为一电容式键盘,在我们打字的过程中,让我们猜想一下我们是通过改变电容器的哪个因素来改变电容的( )
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| C. | 两板间的电介质 | D. | 两板间的正对面积 |
7.
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| B. | 电压表V3示数的变化量的绝对值与电压表V1、V2示数的变化量的绝对值之和相等 | |
| C. | 电压表V2示数的变化量绝对值与电流表A示数的变化量比值大于R1 | |
| D. | 电压表V2示数的变化量绝对值与电流表A示数的变化量比值小于r |
2.
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| A. | 一起做匀加速直线运动 | |
| B. | 一起做匀减速直线运动 | |
| C. | B做匀速直线运动 | |
| D. | 都做匀加速直线运动,A的加速度较大 |
19.
如图所示,质量为4kg的足够长的木板放在光滑水平面上,质量为1kg的物块放在木板上,它们之间有摩擦,两者都以4m/s的初速度开始向相反方向运动,从开始至木板的速度为2.5m/s的过程中,摩擦力对物块的冲量为( )
| A. | 6N•S,水平向右 | B. | 2N•S,水平向左 | C. | 6N•S,水平向左 | D. | 2N•S,水平向右 |
20.
如图所示,在某控制电路中,R是光敏电阻(光敏电阻阻值随光照强度的增大而减小),当它受到的光照强度逐渐增大时( )
| A. | 灯泡L变暗 | B. | 光敏电阻R上的电压增大 | ||
| C. | 电压表的读数减小 | D. | 电容器的带电荷量增大 |