7.如圖所示,一個(gè)傾角為θ=30°,長(zhǎng)度為L(zhǎng)=10m的斜面固定在水平地面上,將一個(gè)質(zhì)量m=1kg的小滑塊放在斜面上,向下輕輕一推,它剛好能勻速下滑,如果用大小為F=20N的力,平行于斜面向上拉物體,讓物體從斜面底端由靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng).g取10m/s2
(1)小滑塊與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ;
(2)若力F一直作用在小滑塊上,則小滑塊到達(dá)斜面頂端時(shí)的速度大;
(3)要使小滑塊能夠到達(dá)斜面頂端,力F作用的時(shí)間至少多長(zhǎng).

分析 (1)根據(jù)物塊能夠在斜面上勻速下滑,根據(jù)共點(diǎn)力平衡求出動(dòng)摩擦因數(shù)的大小.
(2)根據(jù)牛頓第二定律求出滑塊的加速度,結(jié)合速度位移公式求出滑塊到達(dá)斜面頂端的速度大小.
(3)抓住滑塊先做勻加速直線運(yùn)動(dòng),然后做勻減速直線運(yùn)動(dòng),結(jié)合臨界狀態(tài),即到達(dá)頂端的速度為零,結(jié)合牛頓第二定律和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式求出F作用的最少時(shí)間.

解答 解:(1)滑塊能夠勻速下滑,有:mgsinθ=μmgcosθ,
解得$μ=tanθ=\frac{\sqrt{3}}{3}$.
(2)根據(jù)牛頓第二定律得,滑塊的加速度a=$\frac{F-mgsinθ-μmgcosθ}{m}$=$\frac{20-10×\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{3}×10×\frac{\sqrt{3}}{2}}{1}$=10m/s2,
則滑塊到達(dá)頂端的速度v=$\sqrt{2aL}=\sqrt{2×10×10}=10\sqrt{2}m/s$.
(3)設(shè)F作用的最短時(shí)間為t,勻加速運(yùn)動(dòng)的末速度v1=at=10t,
勻減速直線運(yùn)動(dòng)的加速度大小$a′=\frac{mgsinθ+μmgcosθ}{m}$=2gsinθ=10m/s2
根據(jù)$\frac{{{v}_{1}}^{2}}{2a}+\frac{{{v}_{1}}^{2}}{2a′}=L$得,代入數(shù)據(jù)解得t=1s.
答:(1)小滑塊與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為$\frac{\sqrt{3}}{3}$;
(2)小滑塊到達(dá)斜面頂端時(shí)的速度大小為$10\sqrt{2}m/s$;
(3)力F作用的時(shí)間至少為1s.

點(diǎn)評(píng) 本題考查了牛頓第二定律和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式的綜合運(yùn)用,知道加速度是聯(lián)系力學(xué)和運(yùn)動(dòng)學(xué)的橋梁,對(duì)于第三問(wèn),有一定難度,需抓住臨界狀態(tài),結(jié)合牛頓第二定律和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式綜合求解.

練習(xí)冊(cè)系列答案
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A.若只增大交流電壓U,則質(zhì)子獲得的最大動(dòng)能增大
B.若只增大交流電壓U,則質(zhì)子在回旋加速器中運(yùn)行時(shí)間會(huì)變短
C.若磁感應(yīng)強(qiáng)度B增大,交流電頻率f必須適當(dāng)增大才能正常工作
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A.A,B兩點(diǎn)電場(chǎng)強(qiáng)度可能相同
B.若A,B兩點(diǎn)電勢(shì)相等,則電場(chǎng)強(qiáng)度一定相同
C.若A,B兩點(diǎn)電勢(shì)相等,則電場(chǎng)強(qiáng)度不一定相同
D.若A,B兩點(diǎn)電勢(shì)不相等,則電場(chǎng)強(qiáng)度大小可能相同

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A.A、B兩物體的質(zhì)量之比為3:5
B.A、B兩物體與水平面間的滑動(dòng)摩擦因數(shù)之比為2:1
C.在0~2t0時(shí)間間隔內(nèi),合外力對(duì)A、B兩物體做功之比為5:3
D.在0~4t0時(shí)間間隔內(nèi),水平力F對(duì)A、B兩物體做功之比為2:1

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