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如图所示,一固定粗糙斜面与水平面夹角θ=30°,一个质量m=1kg的小物(可视为质点),在沿斜面向上的拉力F=10N作用下,由静止开始沿斜面向上运动.已知斜面与物体间的动摩擦因数μ=,取g=10m/s2.试求:

(1)物体在拉力F作用下运动的速度a1

(2)若力F作用1.2s后撤去,物体在上滑过程中距出发点的最大距离s;

(3)物体从静止出发,到再次回到出发点的过程中,物体克服摩擦力所做的功wf


考点:动能定理的应用;牛顿第二定律.

专题:动能定理的应用专题.

分析:(1)由牛顿第二定律可以求出加速度;

(2)由匀变速运动的速度公式与位移公式可以求出物体的位移;

(3)求出整个过程中物体的路程,然后由功的计算公式求出克服摩擦力做功.

解答:  解:(1)由牛顿第二定律得:F﹣mgsin30°﹣μmgcos30°=ma1

解得:a1=2.5m/s2;   

(2)力作用t=1.2s后,速度大小为v=at=3m/s,

物体向上滑动的距离:s1=a1t2=1.8m;

此后它将向上匀减速运动,其加速度大a2==7.5m/s2

 这一过程物体向上滑动的距离:s2==0.6m,

整个上滑过程移动的最大距离:s=s1+s2=2.4m;

(3)整个运动过程所通过的路程为s′=2s=4.8m,

克服摩擦所做的功Wf=μmgcos30°×s′=12J;

答:(1)物体在拉力F作用下运动的速度为2.5m/s2

(2)若 力F作用1.2s后撤去,物体在上滑过程中距出发点的最大距离为2.4m;

(3)物体从静止出发,到再次回到出发点的过程中,物体克服摩擦力所做的功为12J.

点评:对物体正确受力分析、应用牛顿第二定律、匀变速运动规律、功的计算公式即可正确解题.


练习册系列答案
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如图为某种电磁泵模型,泵体是长为L1,宽与高均为L2的长方体.泵体处在方向垂直向外、磁感应强度为B的匀强磁场中,泵体的上下表面接电压为U的电源(内阻不计),理想电流表示数为I,若电磁泵和水面高度差为h,液体的电阻率为ρ,在t时间内抽取液体的质量为m,不计液体在流动中和管壁之间的阻力,取重力加速度为g.则(     )

  A.泵体上表面应接电源负极

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如图所示,在一场强大小为E、方向竖直向下的匀强电场中,有一质量为m、带电量为+q小球,以速率钞v0水平抛出.则小球下落高度h的过程中(     )

  A.电势能减少了mgh

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  C.小球的水平位移为v0

  D.小球的水平位移为v0

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电动自行车因轻便、价格相对低廉、污染和噪音小而受到市民喜爱.某国产品牌电动自行车的铭牌如下,则此车所配电机的内阻为(     )

规格                            后轮驱动直流永磁电机

车型:20”电动自行车            电机输出功率:170W

电源输出电压:≥36V             额定工作电压/电流:36V/5A

整车质量:40kg                  额定转速:240r/min

  A.0.2Ω         B.0.4Ω         C.7.2Ω         D.7.4Ω

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一炮弹质量为m,以一定的倾角斜向上发射,达到最高点时速度大小为v,方向水平.炮弹在最高点爆炸成两块,其中一块恰好做自由落体运动,质量为,则爆炸后另一块瞬时速度大小为(     )

  A.v             B.           C.           D.0

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如图所示,EF是边长为l的等边三角形ABC的中位线,在E、F点分别放置电荷量均为Q的正、负点电荷.下列说法正确的是(     )

  A.A点的电场强度大小为

  B.A的电势高于C点的电势

  C.电势差UEB大于电势差UEA

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如图所示是某次四驱车比赛的轨道某一段.张华控制的四驱车(可视为质点),质量m=1.0kg,额定功率为P=7W.张华的四驱车到达水平平台上A点时速度很小(可视为0),此时启动四驱车的发动机并直接使发动机的功率达到额定功率,一段时间后关闭发动机.当四驱车由平台边缘B点飞出后,恰能沿竖直光滑圆弧轨道CDE上C点的切线方向飞入圆形轨道,且此时的速度大小为5m/s,∠COD=53°,并从轨道边缘E点竖直向上飞出,离开E以后上升的最大高度为h=0.85m.已知AB间的距离L=6m,四驱车在AB段运动时的阻力恒为1N.重力加速度g取10m/s2,不计空气阻力.sin53°=0.8,cos53°=0.6,求:

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