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7.如图所示.倾角为37°、足够长的斜面固定在水平面上.质量m=1kg、可视为质点的物体以速度v0=9m/s,从斜面底端滑上斜面,物体与水平面、物体与斜面间的动摩擦因素均为μ=$\frac{3}{8}$,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
(1)物体沿斜面上滑的最大距离;
(2)物体最终停止在什么地方?

分析 (1)对上滑的过程运用动能定理,求出物体沿斜面上滑的最大距离.
(2)对下滑的整个过程中运用动能定理,求出物体最终停止的位置.

解答 解:(1)设上滑的最大距离为x,对上滑的过程运用动能定理得,
$-mgxsin37°-μmgxcos37°=0-\frac{1}{2}m{{v}_{0}}^{2}$,
代入数据解得x=4.5m.
(2)因为mgsin37°>μmgcos37°,知物体会下滑,
物体最终停止的位置在斜面底端左侧,设距离斜面的距离为x′,
根据动能定理得,mgxsin37°-μmgxcos37°-μmgx′=0,
代入数据解得x′=3.6m.
答:(1)物体沿斜面上滑的最大距离为4.5m;
(2)物体最终停止在斜面左侧3.6m处.

点评 本题考查了动能定理的基本运用,运用动能定理解题关键选择好研究的过程,分析过程中有哪些力做功,然后根据动能定理列式求解,难度不大.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.小球在流体中运动时,它将受到流体阻碍运动的粘滞阻力.实验发现当小球相对流体的速度不太大时,粘滞阻力F=6πηvr,式中r为小球的半径,v为小球相对流体运动的速度,η为粘滞系数,由液体的种类和温度而定,现将一个半径r=1.00mm的钢球,放入常温下的甘油中,让它下落,已知钢球的密度ρ=8.5×103 kg/m3,常温下甘油的密度ρ0=1.3×103 kg/m3,甘油的粘滞系数η=0.80(g取10m/s2).
(1)钢球从静止释放后,在甘油中做什么性质的运动?
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(3)钢球在甘油中下落的最大速度vm是多少?

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14.a、b两个激光亮点在同一地点、同时、同向、同一直线上运动,某同学利用DIS在电脑上做出了a、b两个激光亮点的速度时间图象,则下面有关a、b两个激光亮点运动情况说法正确的是(  )
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B.0到0.6秒时间内激光亮点a的位移小于激光亮点b的位移
C.0到0.6秒时间内激光亮点a的平均速度大小大于激光亮点b的平均速度大小
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15.如图所示,垂直纸面的正方形匀强磁场区域内,有一位于纸面且电阻均匀的正方形导体框abcd,现将导体框分别朝两个方向以v、3v速度朝两个方向匀速拉出磁场,则导体框从两个方向移出磁场的两过程中(  )
A.导体框bc边两端电压相等B.导体框中产生的焦耳热相同
C.导体框所受安培力方向相同D.通过导体框截面的电荷量相同

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2.两根相距L=1m的平行金属导轨如图放置,其中一部分水平,连接有一个“6V,3W”的小灯泡,另一部分足够长且与水平面夹角θ=37°,两金属杆ab.cd与导轨垂直并良好接触,分别放于倾斜与水平导轨上并形成闭合回路,两杆与导轨间的动摩擦因数均为μ=0.5,导轨电阻不计.金属杆ab质量m1=1kg,电阻R1=1Ω;cd质量m2=2kg,电阻R2=4Ω.整个装置处于磁感应强度B=2T、方向垂直于倾斜导轨向上的匀强磁场中,ab杆在平行于倾斜导轨向上的恒力F作用下由静止开 始向上运动,当ab杆向上匀速运动时,小灯泡恰好正常发光,整个过程中ab杆均在倾斜导轨上运动,cd 杆始终保持静止(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2 ).求:
(1 )ab杆向上匀速运动的速度大小;
(2)ab杆向上匀速运动时,cd杆受到的摩擦力大小;
(3)ab杆从开始运动到速度最大过程中上升的位移x=4m,恒力F作功56焦耳,求此过程中由于电流做功产生的焦耳热.

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12.如图所示,倾角θ=30°,宽度L=1.0m的足够长的U形平行光滑金属导轨固定在磁感应轻度B=1.0T,范围足够大的匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向下.用平行于轨道的牵引力拉一根质量m=0.20kg,电阻R=1.0Ω,垂直放在导轨上的金属棒ab,使之由静止开始沿轨道向上运动,牵引力的功率恒为P=6.0w,当金属棒向上运动位移S=2.8m时,恰好达到稳定速度,此过程中金属棒产生的焦耳热为Q=5.8J.不计导轨电阻及一切摩擦,取g=10m/s2
求:
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19.下列关于多用电表电阻档的说法中,正确的是(  )
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