【题目】如图所示,固定在竖直平面内倾角为θ=37°的直轨道AB,与倾角可调的足够长的直轨道BC顺滑连接.现将一质量m=0.1kg的小物块,从高为h1=0.60m处静止释放,沿轨道AB滑下,并滑上倾角也为370的轨道BC,所能达到的最大高度是h2=0.30m.若物块与两轨道间的动摩擦因数相同,不计空气阻力及连接处的能量损失.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)物块从释放到第一次速度为零的过程中,重力所做的功;
(2)物块与轨道间的动摩擦因数μ;
(3)若将轨道BC调成水平,物块仍从轨道AB上高为h1=0.60m处静止释放,其在轨道BC上滑行的最大距离.
【答案】
(1)解:对物块从释放到第一次速度为零的过程,重力做的功:WG=mg(h1﹣h2)=0.3 J
(2)解:对物块从释放到第一次速度为零的过程,由动能定理得:
代入数据化解可得:μ=0.25
(3)解:依题意,物块最终将停在最低点B处,对物块从释放到最后停止运动全过程应用动能定理可得:
代入数据解得:L=1.6m
【解析】(1)第一次速度为零的位置为h2处,根据WG=mg△h求出重力做的功.(2)对从A点开始到滑上BC的最高点为研究过程,运用动能定理,求出物块与轨道间的动摩擦因数.(3)最终物块的速度为零,对全过程研究,运用动能定理求出物块在两轨道上通过的总路程.
【考点精析】本题主要考查了恒力做功和动能定理的理解的相关知识点,需要掌握恒力的功可根据W=F·S·cosθ进行计算,本公式只适用于恒力做功;动能定理的表达式是在物体受恒力作用且做直线运动的情况下得出的.但它也适用于变力及物体作曲线运动的情况;功和动能都是标量,不能利用矢量法则分解,故动能定理无分量式才能正确解答此题.
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【题目】如图所示,质量为3m的木块静止放置在光滑水平面上,质量为m的子弹(可视为质点)以初速度v0水平向右射入木块,穿出木块时速度变为 v0 , 试求:
①子弹穿出木块后,木块的速度大小;
②子弹穿透木块的过程中产生的热量.
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【题目】某物体运动的图象如图所示,则下列说法正确的是( )
A. 物体在第1s末运动方向发生改变
B. 物体在第2s内和第3s内的加速度是相同的
C. 物体在第4s末返回出发点
D. 物体在第5s末离出发点最远,且最大位移为0.5m
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【题目】如图所示,手推车的篮子里装有一篮球,女孩将手推车沿斜面向上匀速推动,篮子的底面平行于斜面,靠近女孩的侧面垂直于底面,下列说法正确的有( )
A. 篮子底面受到的压力小于篮球的重力
B. 篮子底面受到的压力大于篮球的重力
C. 篮子右侧面受到的压力大于篮球的重力
D. 篮球右侧面受到的压力大小一定等于篮子底面受到的压力大小
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【题目】如图所示,一矩形金属框架与水平面成角θ=37°,宽L=0.4m,上、下两端各有一个电阻R0=2Ω,框架其它部分的电阻不计,框架足够长,垂直于金属框平面的方向有一向上的匀强磁场,磁感应强度B=1.0T.ab为金属杆,与框架良好接触,其质量m=0.1kg、电阻r=1.0Ω,杆与框架的动摩擦因数μ=0.5.杆ab由静止开始下滑,在速度达到最大的过程中,框架上端电阻R0中产生的热量Q0=0.5J.(取g=10m/s2 , sin37°=0.6).求:
(1)流过R0的最大电流;
(2)从开始到速度达到最大的过程中,ab杆沿斜面下滑的距离.
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【题目】图中两条平行虚线之间存在匀强磁场,虚线间的距离为l,磁场方向垂直纸面向里.abcd是位于纸面内的梯形线圈,ad与bc间的距离也为l.t=0时刻,bc边与磁场区域边界重合(如图).现令线圈以恒定的速度v沿垂直于磁场区域边界的方向穿过磁场区域.取沿a→b→c→d→a的感应电流为正,则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电流I随时间t变化的图线可能是:( )
A.
B.
C.
D.
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【题目】如图,一理想变压器原副线圈的匝数比为1:2;副线圈电路中接有灯泡,灯泡的额定电压为220V,额定功率为22W;原线圈电路中接有电压表和电流表.现闭合开关,灯泡正常发光.若用U和I分别表示此时电压表和电流表的读数,则( )
A.U=110V,I=0.2A
B.U=110V,I=0.05A
C.U=110 V,I=0.2A
D.U=110 V,I=0.2 A
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【题目】氢原子处于基态时,原子的能级为E1=﹣13.6eV,普朗克常量h=6.63×10ˉ34Js,氢原子在n=4的激发态时,问:
(1)要使氢原子电离,入射光子的最小能量是多少?
(2)能放出的光子的最大能量是多少?
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【题目】a、b两物块可视为质点,在a以初速度v0从地面竖直上抛的同时,b以初速度v0滑上倾角为θ=30°的足够长的斜面.已知b与斜面间的动摩擦因数为μ= ,重力加速度为g,求当a落地时,b离地面的高度.
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