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一质量m=0.5 kg的滑块以一定的初速度冲上一倾角θ=37°足够长的斜面,某同...

一质量m=0.5 kg的滑块以一定的初速度冲上一倾角θ=37°足够长的斜面,某同学利用传感器测出了滑块冲上斜面过程中多个时刻的瞬时速度,并用计算机做出了小物块上滑过程的v-t图象,如图所示。(最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10 m/s2)求:

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(1)滑块与斜面间的动摩擦因数。

(2)判断滑块最后能否返回斜面底端?若能返回,求出返回斜面底端时的速度大小;若不能返回,求出滑块停在什么位置。

 

(1)μ=0.5    (2)v=m/s 【解析】 试题分析:(1) 由图象可知,滑块的加速度a=v/t=10/1m/s2=10 m/s2 滑块冲上斜面过程中根据牛顿第二定律,有mgsinθ+μmgcosθ=ma 代入数据解得μ=0.5 (2) 滑块速度减小到零时,重力的下滑分力大于最大静摩擦力,能再下滑 由匀变速直线运动的规律,滑块向上运动的位移s=v2/2a=5 m 滑块下滑过程中根据牛顿第二定律,有mgsinθ-μmgcosθ=ma2,a2=2 m/s2 由匀变速直线运动的规律,滑块返回底端的速度v==m/s 考点:本题考查速度速度时间图像和牛顿第二定律的应用,由图像的斜率可求得加速度大小,再由牛顿第二定律列式可求得动摩擦因数大小,由匀变速直线运动公式可求得上升的最大距离,下滑过程中由重力沿斜面向下的分力和滑动摩擦力提供加速度,再由位移与速度的关系求得末速度大小
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考点分析:
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宇航员在地球表面以一定初速度竖直上抛一小球,经过时间t小球落回原处;若他在某星球表面以相同的初速度竖直上抛同一小球,需经过时间5t小球落回原地.(取地球表面重力加速度g=10 m/s2,阻力不计)

(1)求该星球表面附近的重力加速度g′;

(2)已知该星球的半径与地球半径之比为R∶R=1∶4,求该星球的质量与地球质量之比M∶M地.

 

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甲乙两个同学共同做“验证牛顿第二定律”的实验,装置如图所示。

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①(4分)两位同学用砝码盘(连同砝码)的重力作为小车(对象)受到的合外力,需要平衡桌面的摩擦力对小车运动的影响。他们将长木板的一端适当垫高,在不挂砝码盘的情况下,小车能够自由地做_________    ___运动。另外,还应满足砝码盘(连同砝码)的质量m              小车的质量M。(填“远小于”、“远大于”或“近似等于”)接下来,甲同学研究:在保持小车的质量不变的条件下,其加速度与其受到的牵引力的关系;乙同学研究:在保持受到的牵引力不变的条件下,小车的加速度与其质量的关系。

②(4分)甲同学通过对小车所牵引纸带的测量,就能得出小车的加速度a。图2是某次实验所打出的一条纸带,在纸带上标出了5个计数点,在相邻的两个计数点之间还有4个点未标出,图中数据的单位是cm。实验中使用的电源是频率f=50Hz的交变电流。根据以上数据,可以算出小车的加速度a=               m/s2。(结果保留三位有效数字)

③(4分)乙同学通过给小车增加砝码来改变小车的质量M,得到小车的加速度a与质量M的数据,画出a与1/M图线后,发现:当1/M较大时,图线发生弯曲。于是,该同学后来又对实验方案进行了进一步地修正,避免了图线的末端发生弯曲的现象。那么,该同学的修正方案可能是(      )

A.改画a与满分5 manfen5.com的关系图线

B.改画a与满分5 manfen5.com的关系图线

C.改画 a与满分5 manfen5.com的关系图线

D.改画a与满分5 manfen5.com的关系图线

 

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(4分)如图所示,用两个弹簧秤A和B,互成角度地拉橡皮条,使结点O达到图中所示位置,在保持O点位置和B弹簧秤拉力方向不变的情况下,将弹簧秤A缓慢地沿顺时针方向转动,那么在此时程中,A与B的示数将分别(     )

 

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A.变大;变小

B.变小;变小

C.先变小再变大;变小

D.先变大再变小;变大

 

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空间存在一沿x轴方向的静电场,电场强度E随x变化的关系如图所示,图线关于坐标原点旋转对称,A、B是x轴上关于原点对称的两点,电子在该电场中仅受电场力作用,则(     )

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A.电子在A、B两点的电势能相等

B.电子在A、B两点的加速度方向相反

C.电子从A点由静止释放后的运动轨迹可能是曲线

D.取无穷远出电势为零,则O点处电势也为零,。

 

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如图所示,C为中间插有电介质的电容器,a和b为其两极板,a板接地。P和Q为两竖直放置的平行金属板,在两板间用绝缘线悬挂一带电小球。P板与b板用导线相连,Q板接地。开始时悬线静止在竖直方向,在b板带电后,悬线偏转了角度α。现在通过调节a、b间的距离,使悬线的偏角α变大,则在调节的过程中下列说法中正确的是(   )

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A.a、b间的距离在增大

B.电容器C的带电量在增大

C.a、b两极板间的电势差增大

D.a、b两极板间的电场强度在增大

 

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