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如图(a)所示,木板OA可绕轴O在竖直平面内转动,某研究小组利用此装置探索物块在...

如图(a)所示,木板OA可绕轴O在竖直平面内转动,某研究小组利用此装置探索物块在方向始终平行于斜面、大小为F=8N的力作用下加速度与斜面倾角的关系.已知物块的质量m=1kg,通过DIS实验,得到如图(b)所示的加速度与斜面倾角的关系图线.若物块与木板间的动摩擦因数为0.2,假定物块与木板间的最大静摩擦力始终等于滑动摩擦力,g取10m/s2.试问:
(1)图(b)中图线与纵坐标交点ao多大?
(2)图(b)中图线与θ轴交点坐标分别为θ1和θ2,木板处于该两个角度时的摩擦力指向何方?说明在斜面倾角处于θ1和θ2之间时物块的运动状态.
(3)θ1为多大?
(4)如果木板长L=2m,倾角为37°,物块在F的作用下由O点开始运动,为保证物块不冲出木板顶端,力F最多作用多长时间?(取sin37°=0.6,cos37°=0.8)
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(1)纵坐标交点表示木板水平放置时的加速度,根据牛顿第二定律即可求解; (2)当摩擦力沿斜面向下且加速度为零时木板倾角为θ1,当摩擦力沿斜面向上且加速度为零时木板倾角为θ2,这时物块处于静止状态; (3)当摩擦力沿斜面向下且加速度为零时木板倾角为θ1,对木块进行受力分析,根据平衡条件即可求解; (4)根据牛顿第二定律分别求出有F和撤去F时的加速度,根据匀变速直线运动的基本公式求出这两个过程的位移,根据两段位移之和为L求解. 【解析】 (1)当木板水平放置时,物块的加速度为a,此时滑动摩擦力: f=μN=μmg=0.2×1×10=2(N)  解得:=6(m/s2) (2)当摩擦力沿斜面向下且加速度为零时木板倾角为θ1,当摩擦力沿斜面向上且加速度为零时木板倾角为θ2,这时物块处于静止状态. (3)N1=mgcosθ1 F1=μN1=μmgcosθ1F=mgsinθ1+μmgcosθ1 联立方程8=10sinθ1+2cosθ1解得θ1≈40.4° (4)力F作用时的加速度(m/s2) 撤去力F后的加速度大小(m/s2) 设物块不冲出木板顶端,力F最长作用时间为t 则撤去力F时的速度v=a1t位移 撤去力F后运动的距离由题意有 L=s1+s2即: 解得:t≈3.1s 答:(1)图(b)中图线与纵坐标交点ao为6(m/s2); (2)当摩擦力沿斜面向下且加速度为零时木板倾角为θ1,当摩擦力沿斜面向上且加速度为零时木板倾角为θ2,这时物块处于静止状态. (3)θ1为40.4°; (4)力F最多作用时间为3.1s.
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考点分析:
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(1)警车在追赶货车的过程中,两车间的最大距离是多少?
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质量为2kg的物体在水平推力F的作用下沿水平面作直线运动,一段时间后撤去F,其运动的v-t 图象如图所示.g取10m/s2,求:
(1)物体在0-6s和6-10s的加速度;
(2)0-10s内物体运动位移的大小;
(3)物体与水平面间的动摩擦因数μ;
(4)水平推力F的大小.

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(1)现给滑块A一沿气垫导轨向上的初速度,A的v-t图线如(b)图所示.从图线可得滑块A下滑时的加速度a=    m/s2,摩擦力对滑块A运动的影响    .(填“明显,不可忽略”或“不明显,可忽略”)
(2)此装置还可用来验证牛顿第二定律.实验时通过改变    ,可验证质量一定时,加速度与力成正比的关系;实验时通过改变    ,可验证力一定时,加速度与质量成反比的关系.
(3)将气垫导轨换成滑板,滑块A换成滑块A′,给滑块A′一沿滑板向上的初速度,A′的
s-t图线如(c)图.图线不对称是由于    造成的,通过图线可求得滑板的倾角θ=    (用反三角函数表示),滑块与滑板间的动摩擦因数μ=   
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S/m2 f/N V/m•s-12030405060
2.020646482412911860
2.5258580103216142324
3.0309696123919362788
3.5361812144522583252
4.0412928165225813717
(1)由上述数据可得汽车风阻f 与汽车正面投影面积S 及汽车行驶速度v 的关系式为f=______(要求用k表示比例系数).
(2)由上述数据得出k的大小和单位是______
(3)据推理或猜测,k的大小主要与__________________等因素有关.
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A.物块的重力等于a
B.在0~t1时间内,物块在竖直方向做匀加速直线运动
C.在0~t1时间内,物块在竖直方向做加速度逐渐减小的加速运动
D.物块与竖直墙壁间的最大静摩擦力不断增大
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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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