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2.如图1所示,固定的粗糙斜面长为10m,一小滑块自斜面顶端由静止开始沿斜面下滑的过程中,小滑块的动能Ek随位移x的变化规律如图2所示,取斜面底端为重力势能的参考平面,小滑块的重力势能Ep随位移x的变化规律如图3所示,重力加速度g=10m/s2.根据上述信息可以求出(  )
A.斜面的倾角B.小滑块与斜面之间的动摩擦因数
C.小滑块下滑的加速度的大小D.小滑块受到的滑动摩擦力的大小

分析 根据动能图象由动能定理可以求出合力的大小,根据势能图象可以得出物体的初始势能.

解答 解:由图象知,物体的初势能为100J,末动能为25J.
A、因为斜面长度为10m,但不知道物体的质量,故不能根据初势能和斜面长度确定斜面的倾角,故A错误;
B、根据动能定理可以求得物体受到的合力,根据能量守恒可以求出阻力做的功,再由斜面长度可求得摩擦力的大小,但因物体质量和倾角未知,故不能求得动摩擦因数的大小,故B错误;
C、根据动能定理可以求得物体所受的合力大小,但物体的质量未知,故不能求出下滑的加速度大小,故C错误;
D、根据能量守恒可以求得下滑过程中克服摩擦力做功为75J,而斜面长度为10m,故可求得滑块下滑时受到滑动摩擦力的大小为7.5N,故D正确.
故选:D.

点评 读懂图象及其反应的物理意义,知道物体在斜面上下滑时的受力特征是正确解题的关键,不难属于基础题.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,质量为m的木块A放在斜面体B上,若A和B沿水平方向以相同的速度Vo一起向左做匀速直线运动,则A和B之间的相互作用力大小为(  )
A.masinθB.mgC.mgcosθD.0

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,一对平行金属板竖直固定在置于光滑水平面上的光滑绝缘板上,它们的总质量为M=3.0kg,金属板间距离为d=0.04m,金属板间加一电压为U=1.5×106V的电源,一个质量为m=0.1kg、带电量为q=-2.5×10-6C的小球,以一定的初速度从右板底部小孔沿绝缘板射入两金属板之间,小球恰好不与左端金属板相碰.假设小球带电量始终保持不变.求:
(1)小球射入的初速度v0的大小;
(2)从小球进入板间至小球刚要到达左侧金属板时,绝缘板向左滑行的距离s
(3)小球从右侧小孔飞出时小球的速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.质量分别为m1和m2的两个等半径小球,在光滑的水平面上分别以速度v1、v2向右运动,并发生对心正碰,碰后m2被墙弹回,与墙碰撞过程中无能量损失,m2返回又与m1相向碰撞,碰后两球都静止.求第一次碰后m1球的速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,质量均为M的木块A、B,用轻质弹簧连接,静止于光滑水平面上(弹簧处于原长),某时刻木块A被一颗质量为m的子弹以水平速度v0击中但没有射出.求在此后的运动过程中,弹簧第一次被压缩到最短时的弹性势能.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.下列说法中正确的是(  )
A.若不计摩擦、漏气等能量损失,就能使热机效率达到100%
B.热量不能从低温物体传到高温物体
C.一切物理过程都具有方向性
D.气体的压强是大量气体分子频繁地碰撞器壁而产生的

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图所示,平行板电容器AB两极板水平放置,现将其接在直流电源上,已知A板和电源正极相连.当开关接通时,一带电油滴刚好能悬浮于两板之间的P点,则下列说法正确的是(  )
A.油滴带正电荷
B.油滴带负电荷
C.保持开关闭合,将AB板左右错开一段距离,油滴将向上运动
D.保持开关闭合,将A板下移一段距离,油滴将向上运动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,一根轻质弹簧的上端竖直悬挂在天花板上,把重为2.0N的钩码挂在弹簧的下端,并保持静止.已知弹簧的劲度系数为10.0N/cm.下列说法正确的是(  )
A.弹簧的长度为0.2cmB.弹簧的伸长量为0.2cm
C.弹簧的长度为0.5cmD.弹簧的伸长量为0.5cm

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.一学生用如图甲所示的装置测量木块与木板间的动摩擦因数.在桌面上放置一块水平长木板,木板一端带滑轮,另一端固定一打点计时器.木块一端拖着穿过打点计时器的纸带,另一端连接跨过定滑轮的绳子,在绳子上悬挂一定质量的钩码后可使木块在木板上匀加速滑动.实验中测得木块质量M=150g,钩码质量m=50g.

(1)实验开始时,应调整滑轮的高度,让细线与木板平行;
(2)实验中得到如图乙所示的纸带,纸带上A、B、C、D、E是计数点,相邻两计数点之间的时间间隔是0.10s,所测数据在图中已标出,根据图中数据可求得木块运动的加速度a=0.25m/s2(结果保留两位有效数字):
(3)根据实验原理可导出计算动摩擦因素的表达式μ=$\frac{m}{M}-\frac{(M+m)a}{Mg}$ (用M、m、g、a表示); 取g=10m/s2,代入相关数据可求得μ=0.3 (计算结果保留一位有效数字).

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