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如图,质量的物体静止于水平地面的A处,A、B间距L=20m。用大小为30N,沿水...

如图,质量6ec8aac122bd4f6e的物体静止于水平地面的A处,A、B间距L=20m。用大小为30N,沿水平方向的外力拉此物体,经6ec8aac122bd4f6e拉至B处。(已知6ec8aac122bd4f6e6ec8aac122bd4f6e。取6ec8aac122bd4f6e)

(1)求物体与地面间的动摩擦因数μ;

(2)用大小为30N,与水平方向成37°的力斜向上拉此物体,使物体从A处由静止开始运动并能到达B处,求该力作用的最短时间t。

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(1)0.5(2)1.03s 【解析】(1)物体做匀加速运动 ∴         由牛顿第二定律                     ∴               (2)设作用的最短时间为,小车先以大小为的加速度匀加速秒,撤去外力后,以大小为,的加速度匀减速秒到达B处,速度恰为0,由牛顿定律 ∴ 由于匀加速阶段的末速度即为匀减速阶段的初速度,因此有 ∴                    ∴  (2)另【解析】 设力作用的最短时间为t,相应的位移为s,物体到达B处速度恰为0,由动能定理 ∴   由牛顿定律 ∴   ∵                                                      本题考查牛顿第二定律和运动学公式的结合问题,首先分析物块的受力情况根据牛顿第二定律列式求解,在由运动学公式求解
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考点分析:
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在一次消防逃生演练中,队员从倾斜直滑道AB的顶端A由静止滑下,经B点后水平滑出,最后落在水平地面的保护垫上(不计保护垫厚度的影响)。已知A、B离水平地面的高度分别为H=6.2m、h=3.2m,A、B两点间的水平距离为L=4.0m,队员与滑道间的动摩擦因数μ=0.3,g取10m/s2。求:

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(1)队员到达B点的速度大小;

(2)队员落地点到B点的水平距离;

 

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 如图所示,质量M=6ec8aac122bd4f6ekg的木块A套在水平杆上,并用轻绳将木块A与质量m=6ec8aac122bd4f6ekg的小球相连。今用跟水平方向成α=300角的力F=6ec8aac122bd4f6eN,拉着球带动木块一起向右匀速运动,运动中M、m相对位置保持不变,取g=10m/s2。求:

(1)运动过程中轻绳与水平方向夹角θ;

(2)木块与水平杆间的动摩擦因数为μ。

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某同学利用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律.弧形轨道末端水平,离地面的高度为H.将钢球从轨道的不同高度h处静止释放,钢球的落点距轨道末端的水平距离为s.

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⑴若轨道完全光滑,s2与h的理论关系应满足s2      (用H、h表示).

⑵该同学经实验测量得到一组数据,如下表所示:

h(10-1m

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

s2 (10-1m2

2.62

3.89

5.20

6.53

7.78

 

  

 

 

请在坐标纸上作出s2-h关系图.

⑶对比实验结果与理论计算得到的s2-h关系图线(图中已画出),自同一高度静止释放的钢球,水平抛出的速率           (填“小于”或“大于”)理论值.

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⑷从s2-h关系图线中分析得出钢球水平抛出的速率差十分显著,你认为造成上述偏差的可能原因是                              

 

 

 

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某研究性学习小组进行了如下实验:如图所示,在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一个红蜡做成的小圆柱体R。将玻璃管的开口端用胶塞塞紧后竖直倒置且与Y轴重合,在R从坐标原点以速度v6ec8aac122bd4f6e=3cm/s匀速上浮的同时,玻璃管沿x轴正方向做初速为零的匀加速直线运动。同学们测出某时刻R的坐标为(4,6),此时R的速度大小为             cm/s,R在上升过程中运动轨迹的示意图是           。(R视为质点)

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开口向上的半球形曲面的截面如图所示,直径AB水平。一小物块在曲面内A点以某一速率开始下滑,曲面内各处动摩擦因数不同,因摩擦作用物块下滑时速率不变,则下列说法正确的是

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A.物块运动过程中加速度始终为零

B.物块所受合外力大小不变,方向时刻在变化

C.在滑到最低点C以前,物块所受摩擦力大小逐渐变小 

D.在滑到最低点C以前,物块所受重力的瞬时功率越来越大

 

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