精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
12.如图甲所示,水平地面上的P点有一质量m=1.0kg的滑块,一轻弹簧左端固定在墙面,右端与滑块接触(不粘连),弹簧处于原长.现推动滑块将弹簧压缩到Q点,PQ间的距离△x=0.20m.t=0时刻释放滑块,利用速度传感器描绘出滑块的v-t图象如图乙中的Oabc所示,其中Oab段为曲线,bc段为直线.Od是速度图象上O点的切线.取g=10m/s2.求:

(1)滑块做匀减速运动时加速度a2的大小;
(2)滑块与地面间的动摩擦因数μ;
(3)弹簧的劲度系数k.
(4)滑块滑动过程中的平均速度.

分析 (1)根据速度时间图线求出匀减速直线运动的加速度;
(2)通过牛顿第二定律求出滑块与地面之间的动摩擦因数;
(3)根据速度图象的斜率等于加速度,求出刚释放弹簧瞬时滑块的加速度,根据牛顿第二定律和胡克定律列式,即可求得k;
(4)离开弹簧前位移为0.2m,离开弹簧后做匀减速直线运动,根据平均速度公式列式求解位移,最后根据平均速度的定义求解全程的平均速度.

解答 解:(1)从图象上知bc段对应滑块脱离弹簧后的运动,滑块的加速度大小为:
a2=|$\frac{△v}{△t}$|=$\frac{3.00m/s}{0.4s}=7.5m/{s}^{2}$;
(2)由牛顿第二定律知:
μmg=ma2
解得:μ=0.75
(3)由速度图象的斜率等于加速度,则知t=0时刻滑块的加速度:
a1=$\frac{△v}{△t}$=$\frac{6.5-0}{0.2}$=32.5m/s2
根据牛顿第二定律得:
k△x-μmg=ma1
解得:k=200N/m
(4)离开弹簧前位移:x1=△x=0.2m
离开弹簧后的位移:${x}_{2}=\frac{3+0}{2}m/s×0.4s=0.6m$
故全程的平均速度为:$\overline{v}=\frac{x}{t}=\frac{0.2m+0.6m}{0.6s}=1.33m/s$
答:(1)滑块做匀减速运动时加速度a2的大小为7.5m/s2
(2)滑块与地面间的动摩擦因数μ是0.75;
(3)弹簧的劲度系数k是200N/m;
(4)滑块滑动过程中的平均速度为1.33m/s.

点评 本题关键要由速度图象的斜率等于加速度,再根据牛顿第二定律、胡克定律结合进行求解,基础题.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示是利用闪光照相研究平抛运动的示意图.小球A由斜槽滚下,从桌边缘水平抛出,当它恰好离开桌边缘时,小球B也同时从位置1下落,闪光频率为10Hz的频闪照相拍摄的照片中B球有四个像.B球到达位置4恰好与A球相碰,此时A球距抛出点的水平距离已在图中标出,单位cm.g取10m/s2
(1)计算A球离开桌面时的速度1.5m/s.
(2)在图中先用小圆圈画出与B球2、3位置相对应的A球所在位置,并画出A球的运动轨迹.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.2012年11月23日,我军飞行员驾驶国产“歼-15”舰载机首次成功降落在“辽宁舰”,如图1所示,舰载机着舰前,先将飞机的尾钩放下,飞机在甲板上方超低空滑行时,尾钩将横放在甲板上方的拦阻索勾住,拉阻索瞬间产生巨大拉力将飞机拖住

(1)如图2所示,若接环阻索的两端分别 固定在A、B两点,尾钩勾住AB中点C后滑至D点,此时拦阻索的拉力为25$\sqrt{3}$×104N,求尾钩在D点时受到的拉力大小.
(2)在某次起降训练中舰载机着舰时的速度为288km/h,并成功勾住拦阻索,若拦阻索对尾钩的平均拉力大小为6×105N,飞机所受其它阻力为4×104N.已知舰载机歼-15质量为20t,舰载机的着舰过程视为匀减速直线运动.求飞机在甲板上滑行的距离.
(3)假设舰载机起飞的过程是匀变速直线运动,若飞机勾住拦阻索减速滑行时,突然拦阻索断裂,此时飞机速度为20m/s,距跑了前端仅为80m,这时飞行员立即拉起复飞.已知飞机起飞需要的最小速度为60m/s,则飞机至少以多大的加速度飞行才能避免坠海的危险?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.如图甲所示,电路的左侧是一个电容为C的电容器,电路的右侧是一个环形导体.环形导体所围的面积为S,在环形导体中有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度的大小随时间变化的规律如图乙所示.则在0~t0时间内电容器(  )
A.上极板带负电,充电电流越来越大
B.上极板带正电,充电电流越来越小,最后等于零
C.带电量越来越大,最终等于$\frac{CS({B}_{2}-{B}_{1})}{{t}_{0}}$
D.带电量越来越大,最终将小于$\frac{CS({B}_{2}-{B}_{1})}{{t}_{0}}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.一质量为4kg的物块放在动摩擦因数μ=0.25的水平面上,受到夹角为60°且平行于水平面的两个力F1和F2的作用,这两个力的大小都是20N,从静止开始运动.(重力加速度g取10m/s2)求:
(1)物体的加速度是多大;
(2)第4s末物体的速度是多大;
(3)物体在4s内的位移是多大?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.在绝缘粗糙的水品面上放存在着水平向右的匀强电场,电场强度E=8.0×105N/C,现有一个质量m=0.2kg、电量q=2.0×10-4C的带正电的物体(可视为质点),从O点由静止开始向右做匀加速直线运动,物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.5,g=10m/s2,如图所示.求
(1)带电物体的加速度大小;
(2)在0-1.0s内,电场对物体所做的功.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

4.如图所示,用轻弹簧将质量均为m=1kg的物块A和B连接起来,将它们固定在空中,弹簧处于原长状态,A距地面的高度h1=0.90m.同时释放两物块,设A与地面碰撞后速度立即变为零,由于B压缩弹簧后被反弹,使A刚好能离开地面但不继续上升.已知弹簧的劲度系数k=100N/m,取g=10m/s2.求:
(1)物块A刚到达地面的速度;
(2)物块A刚好离开地面时弹簧伸长量;
(3)物块B反弹到最高点时,弹簧的弹性势能;
(4)若将B物块换为质量为2m的物块C(图中未画出),仍将它与A固定在空中且弹簧处于原长,从A距地面的高度为h2处同时释放,C压缩弹簧被反弹后,A也刚好能离开地面,此时h2的大小.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示轻质光滑定滑轮,M1=2kg,M2=1kg,离地高度为H=O.5m.M1与M2从静止开始释放,不计一切阻力g=10m/s2,由静止下落了0.3m时的速度大小为(  )
A.$\sqrt{2}$m/sB.3m/sC.2m/sD.1m/s

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.《科学》介绍了一种新技术--航天飞缆,航天飞缆是用柔性缆索将两个物体连接起来在太空飞行的系统.飞缆系统在太空飞行中能为自身提供电能和拖曳力,它还能清理“太空垃圾”等.该系统的工作原理可用物理学的基本定律来解释.
图为飞缆系统的简化模型示意图,图中两个物体P,Q的质量分别为mP.mQ,柔性金属缆索长为l,外有绝缘层,系统在近地轨道作圆周运动,运动过程中Q距地面高为h.设缆索总保持指向地心,P的速度为vP.已知地球半径为R,地面的重力加速度为g.
(1)飞缆系统在地磁场中运动,地磁场在缆索所在处的磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外.设缆索中无电流,求缆索P、Q哪端电势高?两端的电势差多大?
(2)设缆索的电阻为R1,如果缆索两端物体P、Q通过周围的电离层放电形成电流,相应的电阻为R2,求缆索所受的安培力多大?
(3)求缆索对Q的拉力FQ多大?

查看答案和解析>>

同步练习册答案