分析 (1)由牛顿第二定律求出木块的加速度,然后由匀变速直线运动的位移公式求出运动时间.
(2)当木块合力为零时速度最大,由平衡条件求出弹簧的压缩量.
(3)对木块从P点下滑过程与回到P点过程应用动能定理可以求出初速度.
解答 解(1)对木块,由牛顿第二定律得:
mgsinθ-μmgcosθ=ma,
代入数据解得:a=2m/s2,
由匀变速直线运动的位移公式得:
L=$\frac{1}{2}$at2,代入数据解得:t=1s;
(2)物块受到最大时,物块受到的合外力为零,
则:mgsinθ-μmgcosθ=kx,代入数据解得:x=$\frac{1}{60}$m≈0.017m;
(3)物块从开始运动到最低点过程,由动能定理得:
mgsinθ(l+x1)-μmgcosθ(l+x1)-$\frac{1}{2}$kx12=0-$\frac{1}{2}$mv02,
从最低点回到P点时的速度为0,由动能定理得:
$\frac{1}{2}$kx12-mgsinθ(l+x1)-μmgcosθ(l+x1)=0-0,
代入数据解得:x1=0.5m,v0=2$\sqrt{6}$m/s;
答:(1)木块从开始下滑到与弹簧自由端相碰所经历的时间t为1s;
(2)木块运动过程中速度达到最大时弹簧的压缩量是0.017m
(3)若使木块在P点以初速度υ0下滑后又恰好回到P点,则υ0需2$\sqrt{6}$m/s.
点评 本题考查了求木块的运动时间、弹簧的压缩量、初速度,分析清楚木块的运动过程,应用牛顿第二定律、平衡条件、动能定理、运动学公式 即可正确解题.
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| A. | 卫星距离地面的高度为$\root{3}{\frac{GM{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-R | |
| B. | 该卫星的发射速度应小于11.2km/s | |
| C. | 卫星运行时受到的向心力大小为G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$ | |
| D. | 卫星运行的向心加速度小于地球表面的重力加速度 |
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| A. | N1>mg | B. | N1<mg | C. | N2>N1 | D. | N2<N1 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 原、副线圈中的电流之比为5:1 | |
| B. | 电压表的读数约为44V | |
| C. | 若滑动变阻器接入电路的阻值为20Ω,则1 分钟内产生的热量为2904 J | |
| D. | 若将滑动变阻器的滑片向上滑动,电压表读数不变 |
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