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如图,一质量为m=10kg的物体,由1/4圆弧轨道上端从静止开始下滑,到达底端时的速度v=2m/s,然后沿水平面向右滑动1m距离后停止.已知轨道半径R="0." 4m,g=10m/s2,则:

(1)物体滑至圆弧底端时对轨道的压力是多大?
(2)物体与水平面间的动摩擦因数μ是多少?
(3)物体沿圆弧轨道下滑过程中摩擦力做多少功?
(1)200N   (2)0.2     (3)

试题分析:(1)以物体为研究对象,在圆弧底端时,重力和支持力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律得:
  解得:
由牛顿第三定律:物体对轨道的压力大小
(2)对物体研究,从底端到停止过程,受到重力、支持力和滑动摩擦力作用,重力、支持力都不做功,只有滑动摩擦力做负功,根据动能定理得:
     解得:
(3)对物体研究,从圆弧轨道上端到底端过程,重力做正功、支持力不做功、滑动摩擦力做功,根据动能定理得:

解得:   负号说明滑动摩擦力做负功
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

(20分)如图所示,竖直平面内有光滑且不计电阻的两道金属导轨,宽都为L,上方安装有一个阻值R的定值电阻。两根质量都为m,电阻都为r,完全相同的金属杆靠在导轨上,金属杆与导轨等宽且与导轨接触良好,虚线下方的区域内存在匀强磁场,磁感应强度B。

(1)将金属杆1固定在磁场边界下侧,金属杆2从磁场边界上方静止释放,进入磁场后恰作匀速运动,求金属杆2释放处离开磁场边界的距离h0;
(2)将金属杆1固定在磁场边界下侧,金属杆2从磁场边界上方h(h<h0)高处静止释放,经过一段时间后再次匀速,此过程流过电阻R的电量为q,则此过程整个回路中产生了多少热量?
(3)金属杆2从离开磁场边界h(h<h0)高处静止释放,在进入磁场的同时静止释放金属杆1,两金属杆运动了一段时间后都开始了匀速运动,试求出杆2匀速时的速度大小,并定性画出两杆在磁场中运动的v-t图象。(两个电动势分别为E1、E2不同的电源串联时,电路中总的电动势E=E1+E2

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图(甲)所示,将一小物块以10m/s的初速度沿粗糙的斜面向上推出,若取沿斜面向上为正方向,物块的速度时间图象如图(乙)所示.(g=10m/s2)求:

(1)物块上行和下行时的加速度大小;
(2)物块回到出发点的总时间.

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,用一个沿斜面向上的恒力F将静止在斜面底端的物体加速向上推,推到斜面中点时,撤去恒力F,之后物体恰好运动到斜面顶端并返回.已知物体从底端运动到顶端所需时间以及从顶端滑到底端所需时间相等,物体回到底端时速度大小为10m/s,则(  )
A.恒力F与物体所受摩擦力之比为2:1
B.物体所受重力与物体所受摩擦力之比为3:1
C.撤去恒力F时物体的速度大小为10m/s
D.物体在沿斜面上升过程与下滑过程中加速度相等

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,oa、ob是竖直平面内两根固定的光滑细杆,o、a、b、c位于同一圆周上,c为圆周的最高点,a为最低点.每根杆上都套着一个小滑环,两个滑环都从o点无初速释放,用t1、t2分别表示滑环到达a、b所用的时间,则下列关系正确的是(  )
A.t1=t2B.t1>t2C.t1<t2D.无法确定

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

如图所示,在光滑水平面上有一个质量为30kg的静止小车B,小车足够长且上表面水平.车上还有一质量为10kg的静止小物块A(可视为质点),现对小车施加水平向右,大小恒定为56N的力,使其由静止开始运动.测得小车在最初2s内运动了3m,求:

(1)小车B的加速度大小;
(2)4s末物块A的速度大小.

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

一质点在0~6s内竖直向上运动,若取竖直向下为正方向,其加速度一时间图像如图所示,重力加速度,则下列说法正确的是( )
A.在2s~4s内,质点的动能增加
B.在4s~6s内,质点的机械能增加
C.在0~6s内质点的机械能不断增加
D.质点在t=6s时的机械能大于其在2s的机械能

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

(10分)如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上,一质量为m的球被竖直板挡住,求:

(1)球对挡板和斜面的压力大小;
(2)撤去挡板后小球的加速度.

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图甲所示,物块A和足够长的木板B叠放在光滑水平面上,用水平力F作用在物块A上,A、B一起从静止开始做直线运动,F随时间t不断增加,变化关系如图乙所示,设物块A所受摩擦力为fA,加速度为aA,木板B的速度为vB,加速度为aB,下列能正确表示fA、aA、vB、aB经较长时间的关系图象的是(    )

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