分析 (1)以物體為研究對(duì)象進(jìn)行受力分析,根據(jù)牛頓第二定律求解加速度大小,然后求出加速度之比;
(2)根據(jù)勻變速直線運(yùn)動(dòng)速度時(shí)間關(guān)系求解時(shí)間之比;根據(jù)平均速度乘以時(shí)間等于位移求解位移之比.
解答 解:(1)設(shè)滑塊的質(zhì)量為m,在斜面CB加速運(yùn)動(dòng)時(shí),根據(jù)牛頓第二定律可得:
mgsin53°-μmgcos53°=ma1,解得a1=3.2m/s2;
在斜面BA減速運(yùn)動(dòng)時(shí),由牛頓第二定律可知:
μmgcos37°-mgsin37°=ma2,解得a2=0.4m/s2,
所以a1:a2=8:1;
(2)滑塊從C到B做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng),所以達(dá)到B點(diǎn)時(shí)的速度為vB=a1t1,
解得:${t}_{1}=\frac{{v}_{B}}{{a}_{1}}$,
滑塊從B到A做初速度為vB的勻減速直線運(yùn)動(dòng),達(dá)到A點(diǎn)時(shí)的速度為0,故有:0=vB-a2t2,
解得:${t}_{2}=\frac{{v}_{B}}{{a}_{2}}$,
所以t1:t2=a2:a1=1:8;
滑塊從C到B運(yùn)動(dòng)的位移${l}_{CB}=\frac{{v}_{B}}{2}{t}_{1}$,
滑塊從B到A運(yùn)動(dòng)的位移${l}_{BA}=\frac{{v}_{B}}{2}{t}_{2}$,
所以lCB:lBA=t1:t2=1:8.
答:(1)滑塊在斜面CB和斜面BA上運(yùn)動(dòng)時(shí)的加速度大小之比為8:1;
(2)斜面CB和斜面BA的長度lCB、lBA之比為1:8,滑塊在斜面CB和斜面BA上運(yùn)動(dòng)時(shí)的趕時(shí)間之比為1:8.
點(diǎn)評(píng) 對(duì)于牛頓第二定律的綜合應(yīng)用問題,關(guān)鍵是弄清楚物體的運(yùn)動(dòng)過程和受力情況,利用牛頓第二定律或運(yùn)動(dòng)學(xué)的計(jì)算公式求解加速度,再根據(jù)題目要求進(jìn)行解答;知道加速度是聯(lián)系靜力學(xué)和運(yùn)動(dòng)學(xué)的橋梁.
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科目:高中物理 來源:2016-2017學(xué)年甘肅會(huì)寧縣一中高二文上期中考物理卷(解析版) 題型:選擇題
根據(jù)E=F/q,在國際單位制中,電場(chǎng)強(qiáng)度的單位是( )
A. 牛/庫 B. 牛/焦 C. 焦/庫 D. 庫/牛
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科目:高中物理 來源:2016-2017學(xué)年安徽師大附中高一上學(xué)期期中考物理試卷(解析版) 題型:選擇題
給滑塊一初速度,使它沿光滑斜面向上做勻減速運(yùn)動(dòng),加速度大小為,當(dāng)滑塊速度大小變?yōu)?img src="http://thumb.zyjl.cn/pic6/res/GZWL/web/STSource/2017123106041071708070/SYS201712310604158695469510_ST/SYS201712310604158695469510_ST.003.png">時(shí),所用時(shí)間可能是( )
A. B. C. D.
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體的加速度大小一定為3.0m/s2 | |
B. | 物體的加速度大小可能為5.0m/s2 | |
C. | 物體在第3 s內(nèi)位移大小一定為3.5m | |
D. | 物體在第3 s內(nèi)位移大小可能是0.5m |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源:2017屆廣東省韶關(guān)市六校高三10月聯(lián)考物理試卷(解析版) 題型:選擇題
如圖所示,直線MN是某電場(chǎng)中的一條電場(chǎng)線(方向未畫出)。虛線是一帶電的粒子只在電場(chǎng)力的作用下,由a運(yùn)動(dòng)到b的運(yùn)動(dòng)軌跡,軌跡為一拋物線。下列判斷正確的是( )
A.電場(chǎng)線MN的方向一定是由N指向M
B.帶電粒子由a運(yùn)動(dòng)到b的過程中動(dòng)能不一定增加
C.帶電粒子在a點(diǎn)的電勢(shì)能一定大于在b點(diǎn)的電勢(shì)能
D.帶電粒子在a點(diǎn)的加速度不定大于在b點(diǎn)的加速度
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | xA=h,aA=0 | B. | xB=h+$\frac{mg}{k}$,aB=0 | C. | xC=h+$\frac{2mg}{k}$,aC=g | D. | xC>h+$\frac{2mg}{k}$,aC>g |
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