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14.如图所示,一物块从光滑斜面上的A点由静止开始下滑,经过B点后进入水平面(设经过B点前后速度大小不变),最后停在C点.测得每隔3s的三个时刻物体的瞬时速度,记录在下表中.g取10m/s2
t/s0369
v(m/s)08128
(1)求AB和BC段所用的时间;
(2)求B点速度;
(3)求AB段和BC段的距离.

分析 根据图表中的数据,由运动学公式可以求出物体下滑的加速度和在水平面上的加速度.如果第6s还在斜面上的话,求出第6s末的速度,从而判断出第6s已过B点.通过运动学公式求出vB,即可求出AB、BC的距离.

解答 解:(1、2)根据图表中的数据,可以求出物体下滑的加速度 a1=$\frac{△v}{△t}$=$\frac{8}{3}$m/s2,若t=6s时刻物体恰好经过B点时,B点的速度为 vB=a1t=$\frac{8}{3}×6m/s$=16m/s>12m/s.所以第6s已过B点,同样根据图表数据可知,物体在水平面上滑动时的加速度${a}_{2}=\frac{△v}{△t}=\frac{8-12}{9-6}m/{s}^{2}=-\frac{4}{3}m/{s}^{2}$,则设物体在斜面上滑行时间为t1,从斜面底端到速度为12m/s的时间为t2. 则有:
a1t1+a2t2=12m/s
t1+t2=6s
解得t1=5s,即物体加速5s后到达B点,此时${v}_{B}={a}_{1}{t}_{1}=\frac{8}{3}×5m/s=\frac{40}{3}m/s$
从B开始减速至物体停止,由速度时间关系可得在BC段运动的时间${t}_{3}=\frac{0-{v}_{B}}{{a}_{2}}=\frac{0-\frac{40}{3}}{-\frac{4}{3}}s=10s$
(3)物体在AB段做初速度为零的匀加速运动,可得${x}_{AB}=\frac{1}{2}{a}_{1}{t}_{1}^{2}=\frac{1}{2}×\frac{8}{3}×{5}^{2}m$=$\frac{100}{3}m$,物体在BC段运动的位移${x}_{BC}={v}_{B}{t}_{3}+\frac{1}{2}{a}_{2}{t}_{3}^{2}$=$\frac{40}{3}×10+\frac{1}{2}×(-\frac{4}{3})×1{0}^{2}m$=$\frac{200}{3}m$
答:(1)AB段所用时间为5s,BC段所用时间为10s;
(2)到达B点时的速度为$\frac{40}{3}m/s$;
(3)AB段的距离为$\frac{100}{3}m$,BC段的距离为$\frac{200}{3}m$.

点评 解决本题的关键熟练掌握运动学公式v2-v02=2ax、v=v0+at,并能通过计算分析物体的运动过程,不能凭感觉认为6s末物体的速度最大刚好到达B点.

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10.质量为m的物体(可视为质点)以某一速度从A点冲上倾角为30°的固定斜面,其运动的加速度大小为$\frac{3}{4}$g,此物体在斜面上上升的最大高度为h,则在这个过程中物体(  )
A.重力势能增加了mghB.克服摩擦力做功$\frac{1}{4}$mgh
C.动能损失了mghD.机械能损失了$\frac{1}{2}$mgh

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2.一个物体受到两个共点力的作用,力的大小分别为6N和8N,夹角为90°,其合力大小为(  )
A.2 NB.10 NC.14 ND.48 N

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9.(多选)关于磁场和磁感线以及磁通量的描述,正确的说法有(  )
A.异名磁极相互吸引,同名磁极相互排斥,都是通过磁场发生的相互作用
B.磁感线可以形象地描述各点的磁场的强弱和方向,磁感线上每一点的切线方向都和小磁针在该点静止时S极所指的方向一致
C.穿过线圈的磁通量为零时,磁感应强度不一定为零
D.磁感应强度越大,穿过闭合回路的磁通量也越大

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19.在水平固定的长木板上,用物体A、B分别探究了加速度随着合外力的变化的关系,实验装置如图(1)所示(打点计时器、纸带图中未画出).实验过程中用不同的重物P分别挂在光滑的轻质动滑轮上,使平行于长木板的不可伸长的细线(中间连结有一轻质细弹簧)分别拉动长木板上的物块由静止开始加速运动(纸带与打点计时器之间阻力及空气阻力可忽略),实验后进行数据处理,得到了物块A、B的加速度a与轻质弹簧秤的伸长量x的关系图象分别如图(2)中的A、B所示(g已知),

(1)(多选题)由图判断下列说法正确的是AC
A.一端带有定滑轮的长木板,未达到平衡物块所受摩擦力的目的
B.实验中重物P的质量应远小于物块的质量
C.若在实验中长木板是水平的,图(2)中又知道了图象的截距,就能求解出物体与木板间的动摩擦因数
D.试验中,应该先释放重物再接通打点计时器的电源
(2)某同学仔细分析了图(2)中两条线不重合的原因,得出结论:两个物体的质量不等,且mA小于 mB(填“大于”“等于”或“小于”);两物体与木板之间动摩擦因数?A大于 ?B(填“大于”“等于”或“小于”).

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6.如图所示,与水平地面夹角为锐角的下面低端A向上有三个等间距点B、C和D,即AB=BC=CD.小滑块P以初速v从A出发,沿斜面向上运动.先设置斜面与滑块间处处无摩擦,则滑块到达D位置刚好停下,而后下滑.若设置斜面 AB部分与滑块间有处处相同的摩擦,其余部位与滑块间仍无摩擦,则滑块上行到C位置刚好停下,而后下滑.滑块下滑到B位置时速度以及回到 A端时速度大小分别为(  )
A.$\frac{v}{2}$、$\frac{\sqrt{3}v}{3}$B.$\frac{\sqrt{3}v}{3}$、$\frac{\sqrt{3}v}{3}$C.$\frac{v}{2}$、$\frac{\sqrt{3}v}{2}$D.$\frac{v}{2}$、$\frac{v}{2}$

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3.用图甲所示的实验装置验证牛顿第二定律.
(1)某同学通过实验得到如图乙所示的a-F图象,图线不过原点的原因是没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不足.
(2)某同学得到如图丙所示的纸带.已知打点计时器电源频率为50Hz. A、B、C、D、E、F、G是纸带上7个连续的点.△x=xDG-xAD=1.80cm,由此可算出小车的加速度a=5.00m/s2(保留三位有效数字).

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4.如图所示,一个滑块质量为2kg,从斜面上A点由静止下滑,经过BC平面又冲上另一斜面到达最高点D.已知AB=100cm,CD=60cm,∠α=30°,∠β=37°,且AB、CD均光滑,只有BC面粗糙,BC=28cm且BC面上各处粗糙程度相同,(g取10m/s2)试求:
(1)滑块在A和D点所具有的重力势能是多少?(以BC面为零势面)
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(3)滑块最终停在BC面上什么位置?

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