题目内容
12.(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ;
(2)撤去拉力后1s末物体的速度.
分析 (1)对物体进行受力分析,根据牛顿第二定律求出F作用前后的加速度的表达式,再根据运动学基本公式列式即可求解动摩擦因数;
(2)撤去推力后,物体先减速上升,后加速下降,根据牛顿第二定律求解分别求解减速和加速的加速度,根据运动学公式列式求解1s末的速度大小.
解答 解:(1)对于加速过程,由运动学公式,有:
${a_1}=\frac{v_1}{t_1}=\frac{4.6}{2.3}m/{s^2}=2m/{s^2}$ ①
有F作用时,受力如图:![]()
根据牛顿第二定律,有:
Fcosθ-mgsinθ-μN0=ma1 ②
N0=Fsinθ+mgcosθ ③
联立①②③解得:μ=0.4;
(2)撤去力后,受力如图:![]()
上升时加速度为a2,则:
mgsinθ+μmgcosθ=ma2 ④
速度减至零所需时间为:
${t_2}=\frac{v_1}{a_2}$ ⑤
联立④⑤解得:
a2=9.2m/s2,t2=0.5s
因μ<tan37°,故之后沿斜面下滑,受力如图:![]()
下滑时加速度为a3.
则mgsinθ-μmgcosθ=ma3 ⑥
撤去力1s末物体速度:v=a3(1-t2)⑦
联立⑥⑦解得:a3=2.8m/s2,v=1.4m/s;
答:(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ为0.4;
(2)撤去拉力后1s末物体的速度为1.4m/s.
点评 本题主要考察了牛顿第二定律及运动学基本公式的直接应用,抓住匀加速运动的末速度即为匀减速运动的初速度列式,难度适中.
练习册系列答案
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2.
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3.
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20.
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7.
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| C. | 起跳以后在下降过程中处于失重状态 | |
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17.一本书静止在水平桌面上,以下说法正确的是( )
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| B. | 它所受到的重力和桌面对它的支持力是一对作用力和反作用力 | |
| C. | 它对桌面的压力就是它所受到的重力 | |
| D. | 它对桌面的压力和桌面对它的支持力是一对平衡力 |
4.
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| B. | 当转过60°角时,感应电流的瞬时值为$\frac{BSω}{2R}$ | |
| C. | 在转过60°角的 过程中,感应电动势的平均值为$\frac{3BSω}{2π}$ | |
| D. | 在转过60°角的 过程中,感应电流的有效值为$\frac{BSω}{\sqrt{2}R}$ |