【题目】如图所示,倾角θ=30°的光滑斜面的下端与水平地面平滑连接(可认为物体在连接处速率不变).一个质量为m的小物体(可视为质点),从距地面h=3.2m高处由静止沿斜面下滑.物体与水平地面间的动摩擦因数为μ=0.4,重力加速度g=10m/s2 , 求:
(1)物体沿斜面下滑的加速度a的大小;
(2)物体下滑到达斜面底端A时速度vA的大小;
(3)物体在水平地面上滑行的时间t.
【答案】
(1)解:物体由静止沿斜面下滑过程,由牛顿运动定律有:
沿斜面方向:mgsinθ=ma ①
代入数据解①得:a=5m/s2
答:物体沿斜面下滑的加速度大小是5m/s2;
(2)解:设物体由静止沿斜面下滑经时间t1至底端A处,由运动学规律有:
= ②
vA=at1③
联解②③式并代入数据得:
vA=8m/s
答:物体由静止沿斜面下滑,到达斜面底端的速度大小是8m/s;
(3)解:物体在地面作匀减速运动,设加速度大小为a′,由牛顿运动定律有:
μmg=ma′④
0﹣vA=﹣a′t ⑤
联解④⑤式并代入数据得:t=2s
答:物体在水平地面滑行的时间是2s.
【解析】(1)物体在下滑过程中对物体进行受力分析,根据牛顿第二运动定律求解加速度。
(2)利用匀变速直线运动规律求解运动速度。
(3)牛顿第二运动定律,结合匀变速直线运动规律,求解.
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【题目】关于热现象和热学规律,下列说法中正确的是( )
A.只要知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,就可以算出气体分子的体积
B.悬浮在液体中的固体微粒越小,布朗运动就越明显
C.一定质量的理想气体,保持气体的压强不变,温度越高,体积越大
D.一定温度下,饱和汽的压强是一定的
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【题目】如图,半径R=0.8m的光滑圆弧轨道固定在水平地面上,O为该圆弧的圆心,轨道上方的A处有一个可视为质点的质量m=1kg的小物块,小物块由静止开始下落后恰好沿切线进入圆弧轨道.此后小物块将沿圆弧轨道下滑,已知AO连线与水平方向的夹角θ=45°,在轨道末端C点紧靠一质量M=3kg的长木板,木板上表面与圆弧轨道末端的切线相平,木板下表面与水平地面之间光滑,小物块与长木板间的动摩擦因数μ=0.3,g取10m/s2 . 求:
(1)小物块刚到达C点时的速度大小;
(2)小物块刚要到达圆弧轨道末端C点时对轨道的压力;
(3)要使小物块不滑出长木板,木板长度L至少为多少?
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【题目】图所示,物块A放在直角三角形斜面体B上面,B放在弹簧上面并紧挨着竖直墙壁,初始时如A、B静止;现用力F沿斜面向上推A,但A、B仍未动。则施力F后,下列说法正确的是( )
A. A、B之间的摩擦力一定变大
B. B与墙面的弹力可能不变
C. B与墙之间可能没有摩擦力
D. 弹簧弹力一定不变
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【题目】关于电场线,下列说法正确的是( )
A.电场线与电场一样是一种物质
B.电场线方向是电势降落最快的方向
C.电场线上某点的电场方向就是电荷在该点受到的电场力方向
D.正点电荷只在电场力的作用下一定沿电场线方向运动
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【题目】如图所示,固定斜面足够长,斜面与水平面的夹角α=30°,一质量为3m的“L”型工件沿斜面以速度v0匀速向下运动,工件上表面光滑,其下端连着一块挡板。某时,一质量为m的小木块从工件上的A点,沿斜面向下以速度v0滑上工件,当木块运动到工件下端时(与挡板碰前的瞬间),工件速度刚好减为零,后木块与挡板第1次相碰,以后每隔一段时间,木块就与工件挡板碰撞一次。已知木块与挡板都是弹性碰撞且碰撞时间极短,木块始终在工件上运动,重力加速度为g。求:
(1)木块滑上工件时,木块、工件各自的加速度大小。
(2)木块与挡板第1次碰撞后的瞬间,木块、工件各自的速度大小。
(3)木块与挡板第1次碰撞至第n(n=2,3,4,5,…)次碰撞的时间间隔及此时间间隔内木块和工件组成的系统损失的机械能△E。
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【题目】行驶的汽车在刹车后能静止,这是因为( )
A.汽车的惯性消失了B.汽车的惯性小于汽车的阻力
C.速度减小,物体的惯性减小D.阻力的作用改变了汽车的运动状态
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【题目】小红在做“比较物质的吸热能力”实验时,选用相同的热源给质量和初温都相等的水和煤油加热,用温度计测出水的温度变化并记录了下来后,在图中画出了水温随时间变化的图象.忘记用温度计测煤油的温度变化,请你根据学过的知识在图中大致画出煤油的温度随时间变化的图象.
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【题目】建造桥梁时,为了让桥下能顺利通行大型船只或车辆,要把桥造得高一些.如图所示,高大的桥要造很长的引桥,其主要目的是( )
A.为了减小车辆受到的摩擦力
B.为了减小车辆受到的重力
C.为了减小车辆对引桥面的压力
D.为了减小车辆重力平行于引桥桥面向下的分力
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