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【题目】如图(1)所示,倾角为θ(θ<45°)的斜面ABC固定在水平地面上,置于斜面上的滑块P恰能沿斜面匀速下滑,已知滑块P从斜面顶端滑至底端的过程中,重力势能减小量为K.重力加速度为g.现将该斜面逆时针旋转90°后仍固定在水平地面上(如图(2)所示),在滑块P从斜面顶端由静止释放下滑至底端的过程中,能求出滑块 (  )

A.下滑至底端时的速度

B.下滑过程中的加速度

C.下滑至底端时的动能

D.下滑至底端时重力的功率

【答案】BC

【解析】

ACAB=h.滑块P恰能沿斜面匀速下滑时,有

mgsinθ=μmgcosθ

μ=tanθ

据重力势能减小量为K

mgh=K

该斜面逆时针旋转90°后,根据动能定理

联立解得

由于m未知,所以根据mgh=K不能求出h,因此v求不出来,可求滑块下滑至底端时的动能Ek,故A错误,C正确;

B根据牛顿第二定律得

mgcosθ-μmgsinθ=ma

a=gcosθ-gtanθsinθ

可以求出加速度a,故B正确;

D.滑块下滑至底端时重力的功率为

P=mgvcosθ

mv都求不出来,则P求不出来,故D错误。

故选BC

练习册系列答案
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1)求人造卫星在轨道半径为R的高空绕地球做圆周运动的周期;

2)某同学为估算稀薄空气对卫星的阻力大小,做出了如下假设:卫星运行轨道范围内稀薄空气的密度为ρ,且为恒量;稀薄空气可看成是由彼此不发生相互作用的颗粒组成的,所有的颗粒原来都静止,它们与人造卫星在很短时间内发生碰撞后都具有与卫星相同的速度,在与这些颗粒碰撞的前后,卫星的速度可认为保持不变.在满足上述假设的条件下,请推导:

估算空气颗粒对卫星在半径为R轨道上运行时,所受阻力F大小的表达式;

估算人造卫星由半径为R的轨道降低到半径为R-△H的轨道的过程中,卫星绕地球运动圈数n的表达式.

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A.太阳位于焦点F1

B.S1>S2

C.MN处,火星的动能EkM>EkN

D.NP处,火星的加速度aN>aP

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