足夠長的傾角θ=53°的斜面固定在水平地面上,一物體以v0=6.4m/s的初速度,從斜面底端向上滑行,該物體與斜面間的動摩擦因數(shù)μ=0.8,如圖所示.(sin53°=0.8,cos53°=0.6,g取10m/s2
(1)求上滑與下滑過程中的加速度a1,a2
(2)求物體從開始到再次返回斜面底端所需的時間;
(3)求返回斜面底端時的速度.

解:(1)物體上滑過程,根據(jù)動能定理得
-(mgxsinθ+μmgcosθ)x=0-mv02        ①
根據(jù)牛頓第二定律得,
物體上滑過程的加速度大小為a1==g(sinθ+μcosθ)=10×(0.8+0.8×0.6)m/s2=12.8m/s2   ②
物體下滑過程的加速度大小為a2==g(sinθ-μcosθ)=10×(0.8-0.8×0.6)m/s2=3.2m/s2     ③
由公式x=at2得:
物體上滑所用時間為   t1=
物體下滑時間為t2=
物體從開始到再次返回斜面底端所需的時間  t=t1+t2     ⑥
①→⑥聯(lián)立得:t=1.5s
(2)物體下滑過程,根據(jù)動能定理得
(mgxsinθ-μmgcosθ)x=mv2    ⑦
①⑦聯(lián)立得:v=3.2m/s
(3)當θ=37°時由牛頓第二定律得:
物體上滑過程的加速度大小為a1′==g(sinθ+μcosθ)=10×(0.6+0.8×0.8)m/s2=12.4m/s2
上滑時間:t1′==s=s<1s     
又因為tanθ=0.75<0.8 所以物體滑到最頂端后不再下滑,保持靜止.
得物體在開始第1s內的位移大。簒′==m=1.7m
答:(1)求物體從開始到再次返回斜面底端所需的時間為1.5s;
(2)求返回斜面底端時的速度3.2m/s;
(3)物體在開始第1s內的位移大小為1.7m.
分析:(1)根據(jù)動能定理求解物體上滑的最大距離,再根據(jù)牛頓第二定律求出物體下滑過程的加速度大小,由位移公式x=求出物體返回斜面底端的時間.
(2)根據(jù)動能定理求解物體下滑到底端時的速度
(3)先計算上滑時間與1s比較得出物體處于什么運動狀態(tài),另外比較重力沿斜面向下的分力與最大靜摩擦力比較,看滑到最高點后能否下滑,然后利用勻變速直線運動規(guī)律即可求解.
點評:本題是兩個過程的問題,運用動能定理、牛頓第二定律和運動學規(guī)律結合進行處理,還要抓住兩個過程的位移大小相等.
練習冊系列答案
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足夠長的傾角θ=53°的斜面固定在水平地面上,一物體以v0=6.4m/s的初速度,從斜面底端向上滑行,該物體與斜面間的動摩擦因數(shù)μ=0.8,如圖所示.(sin53°=0.8,cos53°=0.6,g取10m/s2
(1)求上滑與下滑過程中的加速度a1,a2
(2)求物體從開始到再次返回斜面底端所需的時間;
(3)求返回斜面底端時的速度;
(4)若僅將斜面傾角θ變?yōu)?7°,其他條件不變,試求物體在開始第1s內的位移大。ńY果保留2位有效數(shù)字)

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足夠長的傾角θ=53°的斜面固定在水平地面上,一物體以v0=6.4m/s的初速度,從斜面底端向上滑行,該物體與斜面間的動摩擦因數(shù)μ=0.8,如圖所示.(sin53°=0.8,cos53°=0.6,取g=10m/s2)求:
(1)物體上滑過程中的加速度.
(2)物體上滑過程的最大位移.
(3)物體從開始到再次返回斜面底端所需的時間.

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(2008?淮安模擬)足夠長的傾角θ=53°的斜面固定在水平地面上,一物體以v0=6.4m/s的初速度,從斜面底端向上滑行,該物體與斜面間的動摩擦因數(shù)μ=0.8,如圖所示.(sin53°=0.8,cos53°=0.6,g取10m/s2
(1)求物體從開始到再次返回斜面底端所需的時間;
(2)求返回斜面底端時的速度;
(3)若僅將斜面傾角θ變?yōu)?7°,其他條件不變,試求物體在開始第1s內的位移大。ńY果保留2位有效數(shù)字)

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(7分)有一足夠長的傾角θ=53°的斜面固定在水平地面上,一質量為0.5Kg的物體以v0=6.4m/s的初速度,從斜面底端向上滑行,該物體與斜面間的動摩擦因數(shù)0.8,如圖所示。(sin53°=0.8,cos53°=0.6,g取10m/s2)求:
⑴ 物體上滑的最大距離
⑵ 物體從開始到再次返回斜面底端所需的時間
⑶ 物體從開始到再次返回斜面底端過程中產生的熱量

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足夠長的傾角θ=53°的斜面固定在水平地面上,一物體以v0=6.4m/s的初速度從斜面底端向上滑行,該物體與斜面間的動摩擦因數(shù)μ=0.8,如圖所示。(sin53°=0.8,cos53°=0.6,g取10m/s2
⑴求物體從開始到再次返回斜面底端所需的時間;
⑵求返回斜面底端時的速度;

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