【题目】如图所示,水平桌面上的轻质弹簧左端固定,用质量为m=1kg的小物块压紧弹簧,从A处由静止释放后的物块,在弹簧弹力的作用下沿水平桌面向右运动,物体离开弹簧后继续运动,离开桌面边缘B后,落在水平地面C点.C点与B点的水平距离x=1m,桌面高度为h=1.25m,AB长度为s=1.5m,物体与桌面之间的动摩擦因数μ=0.4,小物块可看成质点,不计空气阻力,取g=10m/s2 . 求:
(1)物块在水平面上运动到桌面边缘B处的速度大小.
(2)物块落地时速度大小及速度与水平方向夹角的正切值.
(3)弹簧弹力对物块做的功.
【答案】
(1)
解:物块离开桌子边缘后做平抛运动,
竖直方向上有h= gt2,解得t=0.5s
水平方向上有x=vBt,解得vB=2m/s
(2)
解:平抛过程用动能定理:
解得vC= m/s
物块落地时水平方向vx=vB=2m/s
竖直方向上vy=gt=5m/s
则tanθ= =2.5
(3)
解:从A到B的过程中,运用动能定理有
W弹﹣μmgs= ﹣0
解得W弹=8J
【解析】(1)物块离开桌面边缘B后做平抛运动,分解运动求解水平速度;(2)平抛运动末速度可以用动能定理求解,分解运动求水平和竖直末速度进而求解速度与水平方向夹角的正切值;(3)弹簧弹力做功是变力做功,用动能定理求解.
【考点精析】关于本题考查的平抛运动和动能定理的综合应用,需要了解特点:①具有水平方向的初速度;②只受重力作用,是加速度为重力加速度g的匀变速曲线运动;运动规律:平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动;应用动能定理只考虑初、末状态,没有守恒条件的限制,也不受力的性质和物理过程的变化的影响.所以,凡涉及力和位移,而不涉及力的作用时间的动力学问题,都可以用动能定理分析和解答,而且一般都比用牛顿运动定律和机械能守恒定律简捷才能得出正确答案.
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【题目】一小球从静止开始做匀加速直线运动,在第15s内的位移比第14s内的位移多0.2m,则下列说法正确的是( )
A.小球加速度为0.3m/s2
B.小球第15s内的平均速度为1.5m/s
C.小球第14s的初速度为2.6m/s
D.前15s内的平均速度为2.9m/s
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【题目】在用电火花计时器(或电磁打点计时器)研究匀变速直线运动的实验中,某同学打出了一条纸带,已知计时器打点的时间间隔为T=0.02s,他按打点先后顺序每5个点取1个计数点,得到了O、A、B、C、D等几个计数点,如图所示,则相邻两个计数点之间的时间间隔为s.用刻度尺量得A、B、C、D点到O点的距离分别为x1=1.50cm,x2=3.40cm,x3=5.70cm,x4=8.40cm.由此可知,打C点时纸带的速度表达式 , 大小为m/s;与纸带相连小车的加速度表达式 , 大小为m/s2 . (以上数据取两位有效数字)
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【题目】如图所示,质量相同的P、Q两球均处于静止状态,现用小锤打击弹性金属片,使P球沿水平方向抛出.Q球同时被松开而自由下落,则下列说法中正确的是( )
A.P球先落地
B.Q球先落地
C.两球落地时的动能相等
D.两球下落过程中重力势能变化相等
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【题目】为了让汽车平稳通过道路上的减速带,车速一般控制在20km/h以下.某人驾驶一辆小型客车以v0=10m/s的速度在平直道路上行驶,发现前方s=15m处有减速带,立刻刹车匀减速前进,到达减速带时速度v=5.0m/s.已知客车和人的总质量m=2.0×103kg.求:
(1)客车到达减速带时的动能Ek;
(2)客车从开始刹车直至到达减速带过程所用的时间t;
(3)客车减速过程中受到的阻力大小Ff .
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【题目】请阅读下列材料,回答(1)﹣(4)小题
瑞雪兆丰年 春风迎新岁
2016年1月22日以来,持续的中到大雪和北方来的寒流影响,古都南京全城开启冰冻模式,道路积雪积冰严重,市民出行受到影响.质量为3t的汽车,以40km/h的速度沿平直公路行驶,已知橡胶轮胎与普通路面的动摩擦因数为μ1=0.6,与结冰地面的动摩擦因数为μ2=0.2(g=10m/s2)
(1)汽车的重力为( )
A.3×102N
B.3×103N
C.3×104N
D.3×105N
(2)在汽车正常行驶时,以汽车为参考系( )
A.路边的树是静止的
B.路边的树向后运动
C.汽车里的乘客是运动的
D.前方的汽车一定是运动的
(3)汽车在刹车过程中,下列说法正确的是( )
A.汽车对地面的摩擦力大于地面对汽车的摩擦力
B.汽车对地面的摩擦力与地面对汽车的摩擦力大小相等
C.汽车对地面的摩擦力与地面对汽车的摩擦力是一对平衡力
D.汽车的速度在减小,汽车的惯性也在减小
(4)甲、乙两辆相同的汽车分别在普通路面和结冰地面上,刹车滑行做匀减速直线运动.下图中x表示位移、v表示速度,能正确描述该过程的图象是( )
A.
B.
C.
D.
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【题目】某物体做直线运动的v﹣t图象如图所示,根据图象提供的信息可知,该物体( )
A.在0~4s内与4~6s内的平均速度相等
B.在0~4s内的加速度大于7~8s内的加速度
C.在6s末离起始点最远
D.在4s末离起始点最远
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【题目】两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L , 底端接阻值为R的电阻.将质量为m的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,如图所示.除电阻R外其余电阻不计.现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,则( )
A.金属棒向下运动时,流过电阻R的电流方向为a→b
B.释放瞬间金属棒的加速度等于重力加速度g
C.金属棒的速度为v时,所受的安培力大小为
D.电阻R上产生的总热量等于金属棒重力势能的减少
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【题目】如图甲所示,空间存在一有界匀强磁场,磁场的左边界如虚线所示,虚线右侧足够大区域存在磁场,磁场方向竖直向下.在光滑绝缘水平面内有一长方形金属线框,ab边长为l=0.2m,线框质量m=0.1kg、电阻R=0.1Ω,在水平向右的外力F作用下,以初速度v0=1m/s匀加速进入磁场,外力F大小随时间t变化的图线如图乙所示.以线框右边刚进入磁场时开始计时,求:
(1)匀强磁场的磁感应强度B
(2)线框进入磁场的过程中,通过线框的电荷量q;
(3)若线框进入磁场过程中F做功为WF=0.27J,求在此过程中线框产生的焦耳热Q .
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