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6.物体沿固定的光滑斜面从顶端开始由静止下滑,斜面高为h,倾角为θ,则物体滑到底端时速度为$\sqrt{2gh}$,滑行时间为$\frac{1}{sinθ}$$\sqrt{\frac{2h}{g}}$.

分析 由动能定理可以求出物体的速度,由牛顿第二定律求出加速度,然后由匀变速直线运动的速度公式可以求出物体滑行的时间.

解答 解:对物体,由动能定理得:mgh=$\frac{1}{2}$mv2-0,
解得:v=$\sqrt{2gh}$,
由牛顿第二定律得:a=$\frac{mgsinθ}{m}$=gsinθ,
物体的滑行时间:t=$\frac{v}{a}$=$\frac{1}{sinθ}$$\sqrt{\frac{2h}{g}}$;
故答案为:$\sqrt{2gh}$,$\frac{1}{sinθ}$$\sqrt{\frac{2h}{g}}$.

点评 本题考查了求物体的速度与运动时间问题,分析清楚物体运动过程、判断出物体的运动性质是解题的关键,应用动能定理、牛顿第二定律与运动学公式可以解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.某导体中的电流随其两端电压的变化情况如图所示,则下列说法中正确的是(  )
A.加5V电压时,导体的电阻是5Ω
B.导体在电压为5V时的电阻值应为(0,0)(5,1.0)两点连线的斜率的倒数
C.导体在电压为11V时的电阻应为过(11,1.5)点的切线斜率的倒数
D.由图可知,随着电压的增大,导体的电阻不断减少

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,两根相距L=0.4m、电阻不计的平行光滑金属导轨水平放置,一端与阻值R=0.15Ω的电阻相连.导轨上x≥0一侧存在着磁感应强度B随x均匀增大的磁场,其方向与导轨平面垂直,变化率k=0.5T/m,且x=0处的磁感应强度B0=1T.一根质量m=0.1kg、电阻r=0.05Ω的金属棒垂直放在导轨上,与导轨接触良好,金属棒在外力作用下从x=0处以初速度v0=2m/s沿导轨向右运动,运动过程中电阻R上消耗的功率保持不变,求:
(1)回路中的电流大小和方向;
(2)金属棒在x=2m处的速度大小;
(3)金属棒所受培力F与x的定量关系式;
(4)金属棒从x=0运动到x=2m的过程中,安培力做的功.

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19.如图所示,一木板B放在水平地面上,木块A放在B的上面,A的右端通过轻质弹簧固定在竖直墙壁上,用力F向左拉B以速度v向左匀速运动,这时弹簧秤的示数为T,下列说法不正确的是(  )
A.木板B受地面的滑动摩擦力的大小不等于T
B.木块A受到的静摩擦力大小等于T
C.若木板以2v的速度运动,木块A受到的摩擦力大小为2T
D.若用2F的拉力在木板B上,木块A受到的摩擦力大小为T

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,质量为M、倾角为θ的楔形滑块A置于水平面上,细线的一端固定于滑块的顶端P处,细线另一端栓一质量为m的小球B.各接触面均光滑,现对滑块施加某一方向的恒力F,要使小球B能相对斜面静止.下列说法正确的是(  )
A.无论恒力F多大,只要恒力F水平向右就行
B.恒力F水平向左时,临界条件是A、B之间刚好无弹力
C.恒力F水平向右时,小球保持相对静止的条件是F≤(M+m)gtan θ
D.恒力F水平向右时,满足F≤(M+m)gcot θ

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.在一次火灾事故中,某人只能利用一根绳子从高处逃生,但他估计这根绳子所能承受的最大拉力小于他的重量.于是,他将绳子的一端固定,然后沿着这根绳子从高处竖直下滑.为了使他能安全落地,避免绳断人伤,此人应该(  )
A.尽量以最大的速度匀速下滑B.尽量以最大的加速度加速下滑
C.小心翼翼地慢慢下滑D.最好是能够减速下滑

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.一质量为10kg的物体A,在12N水平拉力作用下在水平面上做匀速直线运动,若在其上面再放一个质量为8kg物体B,且仍要使物体做匀速直线运动,则拉力F′的大小为多少?

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15.如图甲所示为学校操场上一质量不计的竖直滑竿,滑竿上端固定,下端悬空.为了研究学生沿竿的下滑情况,在竿的顶部装有一拉力传感器,可显示竿的顶端所受拉力的大小.现有一质量m=50kg的学生(可视为质点)从上端由静止开始滑下,5s末滑到竿底时速度恰好为零.以学生开始下滑时刻为计时起点,传感器显示的拉力随时间变化情况如图乙所示,g取10m/s2
求:(1)该学生下滑过程中的最大速度;  
(2)1-5s传感器显示的拉力F的大小;
(3)滑竿的长度.

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16.如图所示,竖直面内有一“<”形杆ABCD,杆的D端固定在水平地面上,杆的AB部分光滑,CD部分粗糙.两部分与水平面间的夹角均为θ,长度均为L.BC是一段很小的光滑圆弧,圆弧的两端分别与AB和CD相切.质量为m的小球中间有孔,穿在杆上并由静止开始从A端下滑,已知小球到达D点时速度大小为v,若不考虑小圆弧BC的长度和小球在小圆弧上的运动时间,重力加速的大小为g,求:
(1)小球在AB段上的运动时间;
(2)小球与CD间的动摩擦因数.

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