如图所示,倾角为θ的斜面体固定在水平面上,质量为m的物块在沿水平斜面向上的恒力作用下,从斜面的底端由静止开始沿斜面向上做匀加速运动,斜面光滑且足够长,运动t时间后撤去拉力,再过t时间,物块刚好滑到斜面的底端,且速度大小为v,则
A. 撤去拉力时物块的速度大小为 B. 物块沿斜面上升的最大高度为
C. 拉力所做的功为 D. 拉力的最大功率为
高三物理多选题中等难度题
如图所示,倾角为θ的斜面体固定在水平面上,质量为m的物块在沿水平斜面向上的恒力作用下,从斜面的底端由静止开始沿斜面向上做匀加速运动,斜面光滑且足够长,运动t时间后撤去拉力,再过t时间,物块刚好滑到斜面的底端,且速度大小为v,则
A. 撤去拉力时物块的速度大小为 B. 物块沿斜面上升的最大高度为
C. 拉力所做的功为 D. 拉力的最大功率为
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(14分)如图所示,一倾角为37°的斜面固定在水平地面上,质量为1千克的物体在平行于斜面向上的恒力F作用下,从斜面的底端A点由静止开始运动,到达B点时立即撤去拉力F。此后,物体到达最高点C。每隔0.2秒通过位移传感器测得物体的瞬时速度的大小,下表给出了部分测量数据。(取sin37°=0.6,cos37°=0.8)
t/s | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
V/ms-1 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 0.5 | 0.9 |
试求:(1)恒力F的大小;
(2)0.6秒时物体的瞬时速度;
(3)物体在斜面上运动过程中重力的最大功率;
(4)物体在斜面上运动的过程中,地面对斜面的摩擦力
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t/s | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
v/ms-1 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 0.5 | 0.9 |
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如图所示,倾角为53°的斜面ABC固定在水平面上,AB部分表面粗糙, BC部分表面光滑,其底端固定一块弹性挡板.开始时,一质量m=0.5 kg 的滑块静止在斜面底端A点处,现用沿斜面向上的恒力F拉滑块,当滑块运动到B点时撤去F,滑块刚好能到达顶端C点处,然后再下滑.已知滑块与AB段的动摩擦因数μ=0.1,且AB长度为x1=5 m,BC长度为x2=1 m,g=10 m/s2,sin 53°=0.8,cos 53°=0.6.
(1)求拉力F作用的时间;
(2)求拉力F的大小
(3)若滑块与挡板碰撞时机械能没有损失,求滑块从开始运动到最终静止的过程中所通过粗糙面的总路程.
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如图所示,倾角α=30°的足够长光滑斜面固定在水平面上,斜面上有一长L=1.8m、质量M=3 kg的薄木板,现对木板施加沿斜面向上的恒力F=37.5N,使木板由静止开始做匀加速直线运动。在木板开始运动的瞬间,将质量m=1 kg的小物块无初速放在木板的最右端。物块与木板间的动摩擦因数μ=,g取10 m/s2。
⑴ 物块滑离木板所用的时间是多少?
⑵ 当物块运动到最高点时与木板下端的距离为多少?
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如图所示,倾角的足够长斜面固定在水平地面上,质量的物块在与斜面成角斜向上恒力的作用下,从斜面底端由静止开始沿斜面向上运动,已知物块与斜面间的动摩擦因数取.
(1)求物块在恒力作用下向上运动的加速度;
(2)若恒力作用后撤去,求物块上滑的最大距离.
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如图所示,一个物体始终在一水平恒力F的作用下,从水平面静止开始运动到斜面顶端。已知恒力F=10N,物体质量m=1kg,水平面的动摩擦因数,斜面倾角,物体在水平面上运动的距离s=10m, 。求:
(1) 物体在水平面上运动的加速度a;
(2) 物体到达斜面底端的速度v;
(3) 画出物体在斜面上运动时的受力示意图,并求出在斜面上受到的支持力N。
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如图所示,一个物体始终在一水平恒力F的作用下,从水平面静止开始运动到斜面顶端。已知恒力F=10N,物体质量m=1kg,水平面的动摩擦因数,斜面倾角,物体在水平面上运动的距离s=10m, 。求:
(1) 物体在水平面上运动的加速度a;
(2) 物体到达斜面底端的速度v;
(3) 画出物体在斜面上运动时的受力示意图,并求出在斜面上受到的支持力N。
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如图所示,倾角θ=30°的斜面体C静置于水平面上,质量为m的小物块在沿斜面向上的恒力作用下,从A点由静止开始运动,物块与斜面间的动摩擦因数μ=,重力加速度为g.
(1)若斜面体保持静止,物块由A运动到B历时为t,A、B间距为x.求恒力的大小F:
(2)在(1)情况下,物块运动过程中,求斜面体受到水平面的摩擦力.
(3)若水平面光滑,物块在沿斜面向上、大小为F0的恒力作用下,与斜面体C保持相对静止、一起运动,且两者间无相对滑动趋势,求斜面体的质量M.
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t/s | 0.0 | 0.2 | 0.4 | … | 2.2 | 2.4 | … |
v/m∙s-1 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | … | 3.3 | 1.2 | … |
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