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木块质量为,以初速度沿倾角为的粗糙的斜面底端向上滑行,上滑的最大距离为,求木块再滑到原出发点的速度大小。

应用动能定理求解:上滑过程中,木块的受力情况如图所示,重力和滑动摩擦力对木块做负功,由动能定理得:,    4分
对于全过程,只有滑动摩擦力做功,由动能定理得。 3分
两式联立得所求速度为。          3分
本题考查动能定理的应用,上升到最高点过程中物体克服重力和阻力做功,根据动能定理列出公式,最终物体回到出发地点,以整个过程为研究对象,重力做功为零,克服阻力做功等于动能减小量,两公示联立求解
练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

电量和质量之比叫荷质比,质量和电量不同的带电粒子,在相同电压的加速电场中由静止开始加速后,必定是(    )
A.荷质比大的粒子其动能大,电量大的粒子其速度大
B.荷质比大的粒子其速度大,电量大的粒子其动能大
C.荷质比大的粒子其速度和动能都大
D.电量大的粒子其速度和动能都大

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

如图所示,质量为m=0.1 kg可视为质点的小球从静止开始沿半径为R1=35 cm的圆弧轨道AB由A点滑到B点后,进入与AB圆滑连接的1/4圆弧管道BC.管道出口处为C,圆弧管道半径为R2=15 cm,在紧靠出口C处,有一水平放置且绕其水平轴线匀速旋转的圆筒(不计筒皮厚度),筒上开有小孔D,筒旋转时,小孔D恰好能经过出口C处,若小球射出C出口时,恰好能接着穿过D孔,并且还能再从D孔向上穿出圆筒,小球到最高点后返回又先后两次向下穿过D孔而未发生碰撞,不计摩擦和空气阻力,g取10 m/s2,问:

(1)小球到达B点的瞬间前后对轨道的压力分别为多大?
(2)小球到达C点的速度多大?
(3)圆筒转动的最大周期T为多少?

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

(13分)如图所示,AB为1/4光滑圆弧轨道,圆弧轨道的半径为R=3m,A点为1/4圆弧轨道的顶端,A点与圆心O在同一水平面上。BC为粗糙水平轨道,滑块与BC轨道的动摩擦因数为µ=0.5,BC长L=2m。CD是倾角为θ=光滑斜轨道。一质量为m=3kg小滑块从A点以v0=2m/s的初速度沿AB圆弧滑下,(斜轨道与水平轨道交接处有一段很小的圆弧,滑块经过交接处时与轨道的碰撞所引起的能量损失可以不计,取10m/s2)求:(1)滑块第1次经过光滑圆弧最低点B点时,轨道对滑块的支持力N的大小.

(2)滑块沿光滑斜轨道CD能上升的最大高度.
(3)滑块最后停止的位置到B点的距离。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

一滑块在水平地面上沿直线滑行,t=0时速度为1 m/s,从此时刻开始在滑块运动直线上再施加一水平作用力F,力F和滑块的速度v随时间的变化规律分别如图所示.设在第1s、第2s、第3s内力F对滑块做的功分别为W1、W2、W3,则以下关系正确的是 (     )
A.B.
C.D.

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,一物体从高为H的斜面顶端由静止开始滑下,滑上与该斜面相连的一光滑曲面后又返回斜面,在斜面上能上升到的最大高度为若不考虑物体经过斜面底端转折处的能量损失,则当物体再一次滑回斜面时上升的最大高度为(    )
A.0B.
C.H与之间D.0与之间

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

两根光滑直杆(粗细可忽略不计)水平平行放置,一质量为m、半径为r的均匀细圆环套在两根直杆上,两杆之间的距离为r,图6甲所示为立体图,图6乙所示为侧视图.现将两杆沿水平方向缓慢靠近直至两杆接触为止,在此过程中  (  )
A.每根细杆对圆环的弹力均增加
B.每根细杆对圆环的最大弹力均为mg
C.每根细杆对圆环的弹力均不做功
D.每根细杆对圆环所做的功均为-mgr

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科目:高中物理 来源:不详 题型:计算题

(09·上海物理·20)质量为5´103 kg的汽车在t=0时刻速度v0=10m/s,随后以P=6´104 W的额定功率沿平直公路继续前进,经72s达到最大速度,设汽车受恒定阻力,其大小为2.5´103N。求:
(1)汽车的最大速度vm;(2)汽车在72s内经过的路程s。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

一个带正电的质点,电荷量q=2.0 ×10--9C,在静电场中由a点移到b点,在这过程中,除静电力外,其他力做的功为6.0×10--5 J,质点的动能增加了8.0×10--5 J,则a、b两点间的电势差为(  )
A.1.0×104 V B.4.0×104 VC.3.0×104 VD.7.0×104 V

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同步练习册答案