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15.如图所示,固定在竖直平面内倾角为θ=37°、左端高度h1=0.9m的直轨道AB,与倾角相同的足够长的直轨道BC顺滑连接(在B处有一小段光滑圆弧,小物块经过B点前后的速度大小不变).现将一小物块(可看作质点)以初速度v0=2m/s沿倾斜轨道AB滑下,并滑上轨道BC,所能达到的最大高度h2.小物块与两倾斜直轨道间的动摩擦因数均为μ=0.25,不计空气阻力.(sin37°=0.6,cos37°=0.8),求
(1)物块从A点沿AB轨道滑到B点时的速度vB
(2)滑上轨道BC,所能达到的最大高度是h2
(3)物块以初速度v0从A点下滑,经时间t=1.5s运动到BC轨道上的P点(P点未标出),求PB间的距离.

分析 (1)根据牛顿第二定律求出物块在A到B的加速度大小,结合速度位移公式求出物块滑到B点的速度.
(2)根据牛顿第二定律求出在BC段上滑的加速度大小,结合速度位移公式求出所能达到的最大高度.
(3)根据运动学公式求出A到B和B到达最高点的时间,从而确定出物块在BC段返回,结合牛顿第二定律和运动学公式求出返回的距离,从而得出PB间的距离.

解答 解:(1)设物块运动到B点的速度为vB,则从A到B:mgsinθ-μmgcosθ=ma1
解得:${a}_{1}=4m/{s}^{2}$
${{v}_{B}}^{2}-{{v}_{0}}^{2}=2{a}_{1}\frac{{h}_{1}}{sinθ}$,
代入数据解得:vB=4m/s.
(2)从B到最高点:mgsinθ+μmgcosθ=ma2
代入数据解得:${a}_{2}=8m/{s}^{2}$,
根据${{v}_{B}}^{2}=2{a}_{2}\frac{{h}_{2}}{sinθ}$,
代入数据解得:h2=0.6m.
(3)从A到B的时间为:${t}_{1}=\frac{{v}_{B}-{v}_{0}}{{a}_{1}}=\frac{4-2}{4}s=0.5s$,
从B到最高点的时间为:${t}_{2}=\frac{{v}_{B}}{{a}_{2}}=\frac{4}{8}s=0.5s$,
从B到最高点的距离为:${x}_{1}=\frac{{{v}_{B}}^{2}}{2{a}_{2}}=\frac{16}{2×8}m=1m$,
物体从A开始运动到BC轨道上最高点的总时间为:
t=t1+t2=1s<1.5s,
可知物体滑上轨道BC达到最大高度后返回P点,从最高点到返回P点的时间为:
t3=1.5-1s=0.5s,
设在返回过程中,加速度为a3
则有:mgsinθ-μmgcosθ=ma3
代入数据解得:${a}_{3}=4m/{s}^{2}$,
返回的距离为:${x}_{2}=\frac{1}{2}{a}_{3}{{t}_{3}}^{2}=\frac{1}{2}×4×0.{5}^{2}=0.5m$,
则PB间的距离为:xPB=x1-x2=1-0.5m=0.5m.
答:(1)物块从A点沿AB轨道滑到B点时的速度为4m/s;
(2)滑上轨道BC,所能达到的最大高度是0.6m;
(3)PB间的距离为0.5m.

点评 本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的综合运用,关键理清物块在整个过程中的运动规律,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解.

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B.电压表(0~15V,内阻约30kΩ);
C.电流表(0~3A,内阻约0.1Ω);
D.电流表(0~0.6A,内阻约0.5Ω);
E.滑动变阻器(10Ω,2A);
F.滑动变阻器(200Ω,0.5A)
G.蓄电池(电动势4V,内阻不计).

(1)请在图甲方框图中画出实验电路原理图;
(2)电压表应选用A,电流表应选用D,滑动变阻器应选用E.(用序号字母表示)
(3)通过实验测得此灯泡的伏安特性曲线如图乙所示,由图线可求得此灯泡在正常工作时的电阻为4.6Ω.(结果保留两位有效数字)
(4)某同学误将电流表和电压表接成如图丙所示的电路,其他部分连接正确,接通电源后,可能出现的情况是A.
A.小灯泡不亮  B.小灯泡被烧坏  C.电流表被烧坏  D.电压表被烧坏.

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3.他是第一个把实验引进力学的科学家,他利用实验和数学逻辑推理相结合的方法确定了一些重要的力学定律,从而有力的推进了人类科学认识的发展,这位科学家是(  )
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(3)规范操作后,请读出图(c)弹簧秤的读数为2.4N.
(4)规范操作后,该同学做出如图(d)所示的图形,则F与F′中,F′是力F1与F2的合力的真实值.

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