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12.如图所示,一木块从h=3.0m、长L=5.0m的固定斜面的顶端,由静止开始沿着斜面滑至底端.如果木块与斜面之间的动摩擦因数μ=0.30.求
(1)木块运动的加速度;
(2)木块从斜面顶端滑至底端所需的时间.

分析 (1)由牛顿第二定律求出加速度;
(2)木块做初速度为零的匀加速直线运动,由匀变速直线运动的位移公式可以求出木块的运动时间.

解答 解:(1)由牛顿第二定律得:mgsinθ-μmgcosθ=ma,
由题意可知:sinθ=$\frac{h}{L}$=$\frac{3}{5}$,则cosθ=$\sqrt{1-si{n}^{2}θ}$=$\sqrt{1-(\frac{3}{5})^{2}}$=$\frac{4}{5}$,
解得,加速度:a=3.6m/s2
(2)木块做初速度为零的匀加速直线运动,
由位移公式得:L=$\frac{1}{2}$at2,运动时间:t=$\sqrt{\frac{2L}{a}}$=$\sqrt{\frac{2×5}{3.6}}$=$\frac{5}{3}$s≈1.67s;
答:(1)木块运动的加速度大小为3.6m/s2,方向:平行于斜面向下;
(2)木块从斜面顶端滑至底端所需的时间为1.67s.

点评 本题考查了求加速度与木块的运动时候,分析清楚木块受力与运动性质,应用牛顿第二定律与运动学公式可以解题;解题时要注意几何知识的应用.

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2.如图所示,相距2L的AB、CD两直线间的区域存在着两个大小不同、方向相反的有界匀强电场,其中PT上方的电场E1的场强方向竖直向下,PT下方的电场E2的场强竖直向上,Q点是电场左边界AB边上的一点,PQ间距为L.现有电量为+q、质量为m的粒子,以初速度v0沿水平方向垂直射入匀强电场E2中,通过PT上的某点R进入匀强电场E1后从CD边上的M点水平射出,其轨迹如图,MT两点的距离为L/2.不计粒子的重力和空气阻力,求:

(1)电场强度$\frac{{E}_{1}}{{E}_{2}}$=?
(2)现有一边长为d、由光滑绝缘壁围城的正方形容器abcd,在其边界ad边正中央开有一小孔S,将其置于CD右侧,若从Q点射入的粒子经AB、CD间的电场从S孔水平射入容器中.欲使粒子在容器中与器壁垂直碰撞后仍能从S孔射出(粒子与绝缘壁碰撞时无能量和电量损失),并返回Q点,在容器中加上垂直纸面向里的匀强磁场,已知粒子运动的半径小于d,求磁感应强度B的大小应满足什么条件?

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20.如图所示,一通电直导线静置于匀强磁场中,电流方向垂直纸面向里,关于通电导线所受的安培力的方向,下列说法正确的是(  )
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17.在一次实验时某同学用游标卡尺测量(如图1所示),示数为1.14cm.用螺旋测微器测量(如图2),示数为0.920mm.

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A.F大于f
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C.增大F,使木板向右做匀加速运动,P、Q之间的摩擦力小于f
D.撤去F,使木板向右做匀减速运动,P、Q之间的摩擦力仍为f

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(1)汽车开始加速时的速度是多少?
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2.如图所示,光滑斜面AE被分成四个长度相等的部分,即AB=BC=CD=DE,一物体从A点由静止释放,下列结论中正确的是(  )
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B.物体从A 运动到E全过程的平均速度$\overline{v}$=vB
C.物体从A点到达各点所经历的时间之比tB:tC:tD:tE=1:($\sqrt{2}-1$):($\sqrt{3}-\sqrt{2}$):(2-$\sqrt{3}$)
D.物体通过每一部分时,其速度增量vB-vA=vC-vB=vD-vC=vE-vD

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