如图所示,质量m=0.2kg的小滑块从固定的粗糙斜面底端以平行于斜面的速度v0=18m/s滑上斜面。已知斜面倾角θ=,小滑块与斜面间的动摩擦因数μ=0.15,斜面足够长,重力加速度g=10m/s2。sinθ=0.6,cosθ=0.8,求:
(1)小滑块向上滑动的时间t是多少?
(2)小滑块上滑的最大高度h是多大?
高一物理解答题简单题
如图所示,质量m=0.2kg的小滑块从固定的粗糙斜面底端以平行于斜面的速度v0=18m/s滑上斜面。已知斜面倾角θ=,小滑块与斜面间的动摩擦因数μ=0.15,斜面足够长,重力加速度g=10m/s2。sinθ=0.6,cosθ=0.8,求:
(1)小滑块向上滑动的时间t是多少?
(2)小滑块上滑的最大高度h是多大?
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如图所示,倾角θ为37°的粗糙斜面被固定在水平地面上,质量为 12.5kg的物块,在沿平行于斜面向上的拉力F作用下从斜面的底端由静止开始运动,力F作用2s后撤去,物体在斜面上继续上滑1.2s后,速度减为零,已知F=200N.求:
(1)物体与斜面间的动摩擦因数.
(2)物体在斜面上能够通过的路程.
(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)
高一物理计算题中等难度题查看答案及解析
如图所示,倾角θ为37°的粗糙斜面被固定在水平地面上,质量为12.5kg的物块,在沿平行于斜面向上的拉力F作用下从斜面的底端由静止开始运动,力F作用2s后撤去,物体在斜面上继续上滑1.2s后,速度减为零,已知F=200N。(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求:
(1)物体与斜面间的动摩擦因数;
(2)物体在斜面上能够通过的总路程。
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如图所示,粗糙的地面上放着一个质量M=1.5kg的斜面,斜面部分光滑,底面与地面的动摩擦因数μ=0.2,倾角θ=37°,在固定在斜面的挡板上用轻质弹簧连接一质量m=0.5kg的小球,弹簧劲度系数k=200N/m,现给斜面施加一水平向右的恒力F,使整体向右以a=1 m/s2的加速度匀加速直线运动.(已知sin37°=0.6、cos37°=0.8,g=10m/s2)
(1)求F的大小;
(2)求出弹簧的形变量及斜面对小球的支持力大小.
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如图所示,粗糙的地面上放着一个质量M=1.5kg的斜面,斜面部分光滑,底面与地面的动摩擦因数μ=0.2,倾角θ=37°,在固定在斜面的挡板上用轻质弹簧连接一质量m=0.5kg的小球,弹簧劲度系数k=200N/m,现给斜面施加一水平向右的恒力F,使整体向右以a=1 m/s2的加速度匀加速直线运动.(已知sin37°=0.6、cos37°=0.8,g=10m/s2)
(1)求F的大小;
(2)求出弹簧的形变量及斜面对小球的支持力大小.
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(18分)
如图甲所示,倾角θ =37°的粗糙斜面固定在水平面上,斜面足够长。一根轻弹簧一端固定在斜面的底端,另一端与质量m=1.0kg的小滑块(可视为质点)接触,滑块与弹簧不相连,弹簧处于压缩状态。当t=0时释放滑块。在0~0.24s时间内,滑块的加速度a随时间t变化的关系如图乙所示。已知弹簧的劲度系数N/m,当t=0.14s时,滑块的速度v1=2.0m/s。g取l0m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。弹簧弹性势能的表达式为(式中k为弹簧的劲度系数,x为弹簧的形变量)。求:
(1)斜面对滑块摩擦力的大小f;
(2)t=0.14s时滑块与出发点间的距离d;
(3)在0~0.44s时间内,摩擦力做的功W。
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如图所示,质量为m=1kg的滑块置于一倾角为37°的粗糙固定斜面上,用一平行斜面向上,大小为10N的力F推滑块。稳定时,滑块沿斜面向上以v0=2m/s的速度匀速运动,假设斜面足够长,求:(取sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)匀速过程,斜面对滑块的摩擦力;
(2)物体和斜面之间的动摩擦因数;
(3)撤去推力F后,滑块能够上滑的最大距离。
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粗糙的地面上放着一个质量M=1.5kg的斜面,斜边部分光滑,底面与地面的动摩擦因数μ=0.2,倾角θ=37°,在固定在斜面的挡板上用轻质弹簧连接一质量m=0.5kg 的小球,弹簧劲度系数k=200N/m,现给斜面施加一水平向右为F的恒力作用,使整体向右以a=1m/s2匀加速运动.
已知sin37°=0.6、cos37°=0.8,g=10m/s2
(1)求F的大小;
(2)求出弹簧的形变量及斜面对小球的支持力大小.
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如图所示,倾角θ=30°的粗糙斜面固定在水平地面上,一质量m=1kg的小滑块从斜面顶端无初速度释放,1s末恰滑到斜面底端。若滑块从斜面底端以v0=4m/s冲上斜面,滑块恰能到达斜面的顶端,重力加速度g=10m/s2。
(1)求滑块与斜面之间的动摩擦因数μ;
(2)若给小滑块施加一水平向右的推力F,小滑块恰能沿斜面匀速向上滑动,求推力F的大小。
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