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一个物体以一定的初速度沿足够长的粗糙斜面由底端向上滑动,经过一段时间物体又返回到...

一个物体以一定的初速度沿足够长的粗糙斜面由底端向上滑动,经过一段时间物体又返回到斜面底端.此过程中,斜面一直保持静止状态.那么下列各图中,能正确表示该物体运动过程中速度v随时间t变化关系的图线是( )
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根据牛顿第二定律得出物体上滑和下滑过程加速度大小和方向,比较加速度的大小,根据速度图象的斜率等于加速度、速度的正负表示速度的方向选择图象. 【解析】 设物体与斜面间的动摩擦因数为μ,物体的质量为m,斜面的倾角为θ,根据牛顿第二定律得: 上滑过程:mgsinθ+μmgcosθ=ma上,得到加速度大小为a上=g(sinθ+μcosθ),方向沿斜面向下. 下滑过程:mgsinθ-μmgcosθ=ma下,得到加速度大小为a下=g(sinθ-μcosθ),方向沿斜面向下. 可见,a上>a下.则上滑过程的加速度大于下滑过程的加速度,上滑过程速度图象的斜率大于下滑过程速度的斜率.所以A正确. 故选A
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考点分析:
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从地面上方同一点分别向东和向西沿水平方向抛出两个质量相等的小物体,抛出的初速度大小分别为v和2v.不计空气阻力,则两个小物体( )
A.从抛出到落地动量的增量相同
B.从抛出到落地重力做的功相同
C.落地时的速度相同
D.落地时重力做功的瞬时功率相同
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如图所示,质量为M的斜面体放在粗糙的水平地面上,质量为m的物体沿其斜面匀速下滑,物体下滑过程中斜面体相对地面保持静止.若重力加速度为g,则地面对斜面体( )
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A.无摩擦力
B.有水平向左的摩擦力
C.支持力大小为(M+m)g
D.支持力小于(M+m)g
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如图所示,光滑水平面上有一质量M=1.0kg的小车,小车右端有一个质量m=0.90kg的滑块,滑块与小车左端的挡板之间用轻弹簧相连接,滑块与车面间的动摩擦因数μ=0.20,车和滑块一起以v1=10m/s的速度向右做匀速直线运动,此时弹簧为原长.一质量m=0.10kg的子弹,以v=50m/s的速度水平向左射入滑块而没有穿出,子弹射入滑块的时间极短.当弹簧压缩到最短时,弹簧被锁定(弹簧在弹性限度内),测得此时弹簧的压缩量d=0.50m,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)子弹与滑块刚好相对静止的瞬间,子弹与滑块共同速度的大小和方向;
(2)弹簧压缩到最短时,小车的速度大小和弹簧的弹性势能;
(3)如果当弹簧压缩到最短时,不锁定弹簧,则弹簧再次回到原长时,车的速度大小.

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如图所示,半径R=2.5m的竖直半圆光滑轨道在B点与水平面平滑连接,一个质量m=0.50kg 的小滑块(可视为质点)静止在A点.一瞬时冲量使滑块以一定的初速度从A点开始运动,经B点进入圆轨道,沿圆轨道运动到最高点C,并从C点水平飞出,落在水平面上的D点.经测量,D、B间的距离s1=10m,A、B间的距离s2=15m,滑块与水平面的动摩擦因数μ=0.20,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)滑块通过C点时的速度大小;
(2)滑块刚进入圆轨道时,在B点轨道对滑块的弹力;
(3)滑块在A点受到的瞬时冲量的大小.

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质量m=0.6kg的篮球从距地板H=0.80m高处由静止释放,与水平地板撞击后反弹上升的最大高度h=0.45m.从释放到弹跳至h高处经历的时间t=1.1s,忽略空气阻力,取g=10m/s2.求:
(1)篮球与地板撞击过程中损失的机械能.
(2)地板对篮球的平均作用力.
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