分析 (1)对于上滑过程,根据运动学速度位移关系公式列式求解即可;
(2)受力分析后,根据牛顿第二定律列式求解即可;
(3)根据在最高点时物体的最大静摩擦力与重力沿斜面向下的分力大小关系,判断物体能否返回,若能返回,根据牛顿第二定律求解加速度.
解答
解:(1)上升过程,由${v}_{0}^{2}$=2ax得:
上升的最大距离
x=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2a}$=$\frac{1{2}^{2}}{2×8}$m=9m.
(2)物体上滑时受力情况如图甲所示.
则由牛顿第二定律得:
沿斜面方向上:mgsinθ+Ff=ma…①
垂直斜面方向上:mgcos θ-FN=0…②
又:Ff=μFN…③
由①②③式解得:μ=0.25.
(3)在最高点,因mgsinθ=0.6mg,最大静摩擦力 fm=μmgcosθ=0.25mg•0.8=0.2mg
故mgsinθ>fm,物体能下滑.
物体沿斜面下滑时受力情况如图乙所示
由牛顿第二定律得:
沿斜面方向上:mgsin θ-F′f=ma′
代入数据解得:a′=4 m/s2.
答:
(1)物体沿斜面上升的最大距离是9m.
(2)画出物体沿斜面上升的受力分析图如图,物体与斜面间动摩擦因数是0.25.
(3)物体上升到最高点后能返回,返回时的加速度大小为4 m/s2.
点评 本题是已知上滑时的运动情况确定受力情况,然后根据受力情况确定下滑时的运动情况,求解出加速度是关键.
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| A. | 当物体的大小和形状对研究的问题没有影响或影响可以忽略时,可看成质点 | |
| B. | 广州出租汽车的起步价是10.00元/3公里,其中的“3公里”指的是位移 | |
| C. | 只要速度的大小保持不变,物体做的就是匀速直线运动 | |
| D. | 伽利略通过理想斜面的实验总结出牛顿第一定律 |
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| A. | 闭合开关时,A1、A2同时变亮 | |
| B. | 闭合开关时,A1逐渐变亮,A2立刻变亮 | |
| C. | 断开开关时,A1逐渐熄灭,A2立即熄灭 | |
| D. | 断开开关时,A1和 A2立即熄灭 |
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| A. | mg | B. | 2mg | C. | mg+$\frac{m{V}^{2}}{R}$ | D. | 2$\frac{m{V}^{2}}{R}$ |
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