13.如圖所示,一質(zhì)量m=0.4kg的小物塊,以v0=2m/s的初速度,在與斜面成某一夾角的拉力F作用下,沿粗糙斜面上做勻速運動,經(jīng)t=2s的時間物塊由A點運動到B點,到達(dá)B點的速度8m/s,已知斜面傾角θ=30°,重力加速度g取10m/s2
(1)求物塊加速度的大小及A、B間的距離?
(2)拉力F與水平面夾角為60°時,若所用拉力最小值為$\frac{13\sqrt{3}}{5}$.求動摩擦因數(shù)為多大?

分析 (1)物體做勻加速直線運動,根據(jù)運動學(xué)公式求解加速度和末速度;
(2)對物體受力分析,受重力、拉力、支持力和滑動摩擦力,根據(jù)牛頓第二定律列式求解摩擦因數(shù)

解答 解:(1)設(shè)物塊加速度的大小為a,到達(dá)B點時速度的大小為v,由運動學(xué)公式得:
$L={v}_{0}t+\frac{1}{2}a{t}^{2}$
v=v0+at
聯(lián)立得:a=3m/s2,
L=10m
(2)設(shè)物塊所受支持力為FN,所受摩擦力為Ff,拉力與水平面的夾角為60°,所以與斜面間的夾角為α=30°,受力分析如圖所示,由牛頓第二定律得
Fcosα-mgsinθ-Ff=ma
Fsinα+FN-mgcosθ=0
又Ff=μFN
聯(lián)立式得:
$F=\frac{mg(sinθ+μcosθ)+ma}{cosα+μsinα}$
代入數(shù)據(jù)得:$μ=\frac{\sqrt{3}}{3}$
答:(1)物塊加速度的大小為3m/s2,A、B間的距離為10m
(2)拉力F與水平面夾角為60°時,若所用拉力最小值為$\frac{13\sqrt{3}}{5}$.動摩擦因數(shù)為$\frac{\sqrt{3}}{3}$

點評 本題是已知運動情況確定受力情況,關(guān)鍵先根據(jù)運動學(xué)公式求解加速度,然后根據(jù)牛頓第二定律列式討論

練習(xí)冊系列答案
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5.如圖所示,電動機帶動滾輪作逆時針勻速轉(zhuǎn)動,在滾輪的摩擦力作用下,將一金屬板從斜面底端A送往上部,已知斜面光滑且足夠長,傾角θ=30°.滾輪與金屬板的切點B到斜面底端A的距離為L=6.5m,當(dāng)金屬板的下端運動到切點B處時,立即提起滾輪使它與板脫離接觸.已知金屬板返回斜面底部與擋板相撞后立即靜止,此時放下滾輪再次壓緊板,再次將板從最底端送往斜面上部,如此往復(fù).已知板的質(zhì)量為m=1×103Kg,滾輪邊緣線速度恒為v=4m/s,滾輪對板的正壓力FN=2×104N,滾輪與板間的動摩擦因數(shù)為μ=0.35,取g=10m/s2.求:
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6.如圖所示,圖甲為理想變壓器的示意圖,其原,副線圈的匝數(shù)比為4:1,電壓表和電流表均為理想電表,若發(fā)電機向原線圈輸入圖乙所示的正弦交流電,圖中Rt為NTC型熱敏電阻(阻值隨溫度升高而變。,R1為定值電阻.下列說法中正確的是( 。
A.電壓表的示數(shù)為36V
B.變壓器原、副線圈中的電流之比為4:1
C.Rt溫度升高時,電壓表的示數(shù)不變,電流表的示數(shù)變大
D.t=0.01s時,發(fā)電機中線圈平面與磁場平行

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

1.一個物體在F1、F2、F3…Fn,共同作用下做勻速直線運動,若突然搬去外力F2,而其它力不變,則該物體(  )
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C.必沿著F2的反方向做勻減速直線運動
D.可能做勻速直線運動

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8.一個帶正電的微粒,從A點射入水平方向的勻強電場中,微粒沿直線AB運動,如圖所示,AB與電場線夾角θ=37°,已知帶電微粒的質(zhì)量m=1.2×10-7kg,電荷量q=1.0×10-10C,A、B相距L=0.3m.(取g=10m/s2).求:
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(2)電場強度的大小和方向?
(3)要使微粒從A點運動到B點,微粒射入電場時的最小速度是多少?

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18.一個從足夠高處下落做自由落體運動的物體,在第1s末、第4s末的即時速度之比是( 。
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2.如圖所示,銅質(zhì)導(dǎo)電板置于勻強磁場中,通電時銅板中電流方向向上,由于磁場的作用,則( 。
A.板左側(cè)聚集較多電子,使b點電勢高于a點電勢
B.板左側(cè)聚集較多電子,使a點電勢高于b點電勢
C.如果導(dǎo)電板向上加速運動,b點電勢將低于導(dǎo)電板靜止時的電勢
D.如果導(dǎo)電板向下加速運動,b點電勢將低于導(dǎo)電板靜止時的電勢

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C.向心加速度約為10 m/s2D.向心加速度約為10$\sqrt{2}$ m/s2

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