如图所示光滑斜面与在光滑绝缘水平面上B点平滑连接,计时开始时一滑块从斜面上的A点由静止开始匀加速下滑,

如图所示,一光滑斜面固定在水平面上,斜面上放置一质量不计的柔软薄纸带.现将质量为mA的物体A和质量mB的物体B轻放在纸带上.两物体可视为质点,物体初始位置数据如图所示,A到纸带末端的距离为而x1=l.6m,B放在纸带上距离底端x2=3m.(1)若纸带与物块间的动摩擦因数足够大,发现放在薄纸带上后A、B两物体均静止在原地,则mA和mB应满足什么关系?(2)若mA=2kg,mB=lkg,A与纸带问的动摩擦因数μA=0.5,B与纸带间的动摩擦因数μB=0.8,现将A、B两物体同时释放,求物体B到达斜面底端的时间及两物体下滑过程中产生的摩擦热o(sin37°=cos53°=0.6,cos37°=sin53°=0.8)-乐乐题库
& 功能关系知识点 & “如图所示,一光滑斜面固定在水平面上,斜面...”习题详情
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如图所示,一光滑斜面固定在水平面上,斜面上放置一质量不计的柔软薄纸带.现将质量为mA的物体A和质量mB的物体B轻放在纸带上.两物体可视为质点,物体初始位置数据如图所示,A到纸带末端的距离为而x1=l.6m,B放在纸带上距离底端x2=3m.(1)若纸带与物块间的动摩擦因数足够大,发现放在薄纸带上后A、B两物体均静止在原地,则mA和mB应满足什么关系?(2)若mA=2kg,mB=lkg,A与纸带问的动摩擦因数μA=0.5,B与纸带间的动摩擦因数μB=0.8,现将A、B两物体同时释放,求物体B到达斜面底端的时间及两物体下滑过程中产生的摩擦热o(sin37°=cos53°=0.6,cos37°=sin53°=0.8) 
本题难度:一般
题型:解答题&|&来源:2010-青岛三模
分析与解答
习题“如图所示,一光滑斜面固定在水平面上,斜面上放置一质量不计的柔软薄纸带.现将质量为mA的物体A和质量mB的物体B轻放在纸带上.两物体可视为质点,物体初始位置数据如图所示,A到纸带末端的距离为而x1=l.6m,B放...”的分析与解答如下所示:
(1)由题意,物体A、B均受力平衡,根据平衡条件列式求解即可;(2)先假设纸带不动,判断出物体A和B的运动情况;然后得到物体A和B的实际运动情况,然后结合牛顿第二定律和运动学公式列式求解.
解:(1)A、B均处于静止状态,受力平衡,则有&& mAgsin53°=mBgsin37°解得:mA:mB=3:4(2)先假设纸带固定不动,再把物体A、B按题中条件放置在斜面上对A物体受力分析计算得:mAgsin53°>μAmAgcos53°,则A相对纸带滑动;对B物体受力分析计算得:mBgsin37°<μBmBgcos37°,则B相对纸带不滑动;对B和纸带整体分析,A对纸带滑动摩擦力f=μAmAgcos53°=6N,B物体沿斜面分力mBgsin37°=6N则说明若A、B和纸带同时释放后,B和纸带先静止不动,A沿纸带加速下滑1.6m后,B再拖动纸带一起沿光滑斜面加速下滑.A沿纸带下滑过程中:& mAgsin53°-μAmAgcos53°=mAa1解得:a1=gsin53°-μAgcos53°=5m/s2根据位移时间公式,有x1=12a1t21,解得t1=0.8sB拖动纸带一起沿光滑斜面加速下滑过程中:& mBgsin37°=mBa2解得:a2=gsin37°=6m/s2根据位移时间公式,有x2=12a2t22,解得t2=1.0s则所求总时间t=t1+t2=1.8s两物体下滑过程中产生的摩擦热 Q=μAmAgx1=9.6J答:(1)mA和mB应满足关系为mA:mB=3:4;(2)B物体自释放起经过1.8s时间到达斜面底端.两物体下滑过程中产生的摩擦热是9.6J.
本题关键是灵活选择研究对象,通过受力分析,确定物体的运动规律,最后结合运动学公式列式求解出物体的运动学参量.
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如图所示,一光滑斜面固定在水平面上,斜面上放置一质量不计的柔软薄纸带.现将质量为mA的物体A和质量mB的物体B轻放在纸带上.两物体可视为质点,物体初始位置数据如图所示,A到纸带末端的距离为而x1=l....
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经过分析,习题“如图所示,一光滑斜面固定在水平面上,斜面上放置一质量不计的柔软薄纸带.现将质量为mA的物体A和质量mB的物体B轻放在纸带上.两物体可视为质点,物体初始位置数据如图所示,A到纸带末端的距离为而x1=l.6m,B放...”主要考察你对“功能关系”
等考点的理解。
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与“如图所示,一光滑斜面固定在水平面上,斜面上放置一质量不计的柔软薄纸带.现将质量为mA的物体A和质量mB的物体B轻放在纸带上.两物体可视为质点,物体初始位置数据如图所示,A到纸带末端的距离为而x1=l.6m,B放...”相似的题目:
(多选)某节能运输系统装置的简化示意图如图所示.小车在轨道顶端时,自动将货物装入车中,然后小车载着货物沿不光滑的轨道无初速度的下滑,并压缩弹簧.当弹簧被压缩至最短时,立即锁定并自动将货物御下.御完货物后随即解锁,小车恰好被弹回到轨道顶端,此后重复上述过程.则下列说法中正确的是&&&&小车不与弹簧接触时上滑的加速度大于下滑的加速度小车每次运载货物的质量必须是确定的小车上滑过程中克服摩擦阻力做的功小于小车下滑过程中克服摩擦阻力做的功小车与货物从顶端滑到最低点的过程中,减少的重力势能全部转化为弹簧的弹性势能
质量为m1、m2的两物体,静止在光滑的水平面上,质量为m的人站在m1上用恒力F拉绳子,经过一段时间后,两物体的速度大小分别为V1和V2,位移分别为S1和S2,如图所示.则这段时间内此人所做的功的大小等于&&&&FS2F(S1+S2)122v22+121)v12122v22
一个木箱以一定的初速度在水平地面上滑行,在摩擦力的作用下,木箱的速度逐渐减小,在此过程中&&&&木箱的机械能守恒摩擦力对木箱做负功,对地面做正功此过程木箱能滑行的距离仅取决于箱子和地面之间的动摩擦因素木箱减少的动能等于接触面间产生的热能
“如图所示,一光滑斜面固定在水平面上,斜面...”的最新评论
该知识点好题
1目前,在地球周围有许多人造地球卫星绕着它运转,其中一些卫星的轨道可近似为圆,且轨道半径逐渐变小.若卫星在轨道半径逐渐变小的过程中,只受到地球引力和稀薄气体阻力的作用,则下列判断正确的是&&&&
2下列关于功和机械能的说法,正确的是&&&&
3如图所示,圆弧虚线表示正点电荷电场的等势面,相邻两等势面间的电势差相等.光滑绝缘直杆沿电场方向水平放置并固定不动,杆上套有一带正电的小滑块(可视为质点),滑块通过绝缘轻弹簧与固定点O相连,并以某一初速度从M点运动到N点,OM<ON.若滑块在M、N时弹簧的弹力大小相等,弹簧始终在弹性限度内,则&&&&
该知识点易错题
1目前,在地球周围有许多人造地球卫星绕着它运转,其中一些卫星的轨道可近似为圆,且轨道半径逐渐变小.若卫星在轨道半径逐渐变小的过程中,只受到地球引力和稀薄气体阻力的作用,则下列判断正确的是&&&&
2下列关于功和机械能的说法,正确的是&&&&
3如图所示,平直木板AB倾斜放置,板上的P点距A端较近,小物块与木板间的动摩擦因数由A到B逐渐减小,先让物块从A由静止开始滑到B.然后,将A着地,抬高B,使木板的倾角与前一过程相同,再让物块从B由静止开始滑到A.上述两过程相比较,下列说法中一定正确的有&&&&
欢迎来到乐乐题库,查看习题“如图所示,一光滑斜面固定在水平面上,斜面上放置一质量不计的柔软薄纸带.现将质量为mA的物体A和质量mB的物体B轻放在纸带上.两物体可视为质点,物体初始位置数据如图所示,A到纸带末端的距离为而x1=l.6m,B放在纸带上距离底端x2=3m.(1)若纸带与物块间的动摩擦因数足够大,发现放在薄纸带上后A、B两物体均静止在原地,则mA和mB应满足什么关系?(2)若mA=2kg,mB=lkg,A与纸带问的动摩擦因数μA=0.5,B与纸带间的动摩擦因数μB=0.8,现将A、B两物体同时释放,求物体B到达斜面底端的时间及两物体下滑过程中产生的摩擦热o(sin37°=cos53°=0.6,cos37°=sin53°=0.8)”的答案、考点梳理,并查找与习题“如图所示,一光滑斜面固定在水平面上,斜面上放置一质量不计的柔软薄纸带.现将质量为mA的物体A和质量mB的物体B轻放在纸带上.两物体可视为质点,物体初始位置数据如图所示,A到纸带末端的距离为而x1=l.6m,B放在纸带上距离底端x2=3m.(1)若纸带与物块间的动摩擦因数足够大,发现放在薄纸带上后A、B两物体均静止在原地,则mA和mB应满足什么关系?(2)若mA=2kg,mB=lkg,A与纸带问的动摩擦因数μA=0.5,B与纸带间的动摩擦因数μB=0.8,现将A、B两物体同时释放,求物体B到达斜面底端的时间及两物体下滑过程中产生的摩擦热o(sin37°=cos53°=0.6,cos37°=sin53°=0.8)”相似的习题。如图甲所示,粗糙水平面CD与光滑斜面DE平滑连接于D处;可视为质点的物块A、B紧靠一起静置于P点,某时刻A、B在足够大的内力作用下突然分离,此后A向左运动.已知:斜面的高度H=1.2m;A、B质量分别为1kg和0.8kg,且它们与CD段的动摩擦因数相同;A向左运动的速度平方与位移大小关系如图乙;重力加速度g取10m/s2.(1)求A、B与CD段的动摩擦因数μ;(2)求A、B分离时B的速度大小vB;(3)要使B能追上A,试讨论P、D两点间距x的取值范围.-乐乐题库
& 动能定理的应用知识点 & “如图甲所示,粗糙水平面CD与光滑斜面DE...”习题详情
222位同学学习过此题,做题成功率83.7%
如图甲所示,粗糙水平面CD与光滑斜面DE平滑连接于D处;可视为质点的物块A、B紧靠一起静置于P点,某时刻A、B在足够大的内力作用下突然分离,此后A向左运动.已知:斜面的高度H=1.2m;A、B质量分别为1kg和0.8kg,且它们与CD段的动摩擦因数相同;A向左运动的速度平方与位移大小关系如图乙;重力加速度g取10m/s2.(1)求A、B与CD段的动摩擦因数μ;(2)求A、B分离时B的速度大小vB;(3)要使B能追上A,试讨论P、D两点间距x的取值范围. 
本题难度:一般
题型:解答题&|&来源:网络
分析与解答
习题“如图甲所示,粗糙水平面CD与光滑斜面DE平滑连接于D处;可视为质点的物块A、B紧靠一起静置于P点,某时刻A、B在足够大的内力作用下突然分离,此后A向左运动.已知:斜面的高度H=1.2m;A、B质量分别为1kg和...”的分析与解答如下所示:
(1)由图乙读出分离时物块A的初速度vA,及A最终位置与P点距离sA,根据牛顿牛顿第二定律和运动学公式结合,或动能定理求解动摩擦因数μ;(2)A、B分离过程,遵守动量守恒定律,据此列式求解A、B分离时B的速度大小vB;(3)要使B能追上A,B不能冲出斜面,恰好返回时,根据动能定理和位移关系求解x的取值范围.
解:(1)由图象可知,分离时物块A的初速度vA=4m/s,①A最终位置与P点距离 sA=8m,②从A、B分离到A匀减速运动停止,有vA2=2asA&③得A的加速度大小为 a=1m/s2&&&&&④由牛顿第二定律可知fA=μmAg=mAa& ⑤解得:μ=0.1&&&⑥【或:从A、B分离到A匀减速运动停止,由动能定理得:-μmAgsA=0-12Av2A解得:μ=0.1】(2)A、B分离过程,取B的速度方向为正方向,由动量守恒得:& 0=mBvB-mAvA ⑦解得:vB=5m/s&&&&&&&⑧(3)A、B分离后A的运动时间为 tA=vAa=41s=4s. B往复运动的时间为tB1=(Ⅰ)若B恰好能返回并追上A,B从分离后到追上A过程由动能定理得:& -μmBg(2x1+SA)=0-12Bv2B& ⑨解得:x1=2.25m&&&&⑩(Ⅱ)若B恰好不冲出斜面,B从P到E过程由动能定理得:& μmBgx2-mBgH=0-12mBv2B&&&&&&&&解得:x2=0.50m&&&&&&&&&&&&&&&&&&&综上,要使B能追上A,x应满足:2.25m≥L≥0.50m答:(1)A、B与CD段的动摩擦因数μ为0.1;(2)A、B分离时B的速度大小vB是5m/s.(3)要使B能追上A,P、D两点间距x的取值范围是2.25m≥L≥0.50m.
对于复杂的力学问题,关键要能正确分析物体的运动情况,找出每个过程的规律,本题的切入口是对图象的理解,抓住图象的有效信息进行求解.
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如图甲所示,粗糙水平面CD与光滑斜面DE平滑连接于D处;可视为质点的物块A、B紧靠一起静置于P点,某时刻A、B在足够大的内力作用下突然分离,此后A向左运动.已知:斜面的高度H=1.2m;A、B质量分别...
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经过分析,习题“如图甲所示,粗糙水平面CD与光滑斜面DE平滑连接于D处;可视为质点的物块A、B紧靠一起静置于P点,某时刻A、B在足够大的内力作用下突然分离,此后A向左运动.已知:斜面的高度H=1.2m;A、B质量分别为1kg和...”主要考察你对“动能定理的应用”
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动能定理的应用
与“如图甲所示,粗糙水平面CD与光滑斜面DE平滑连接于D处;可视为质点的物块A、B紧靠一起静置于P点,某时刻A、B在足够大的内力作用下突然分离,此后A向左运动.已知:斜面的高度H=1.2m;A、B质量分别为1kg和...”相似的题目:
如图所示,粗糙绝缘的水平面附近存在一个与x轴平行的水平电场,其在x轴上的电势φ与坐标x的关系用图中曲线表示,图中斜线为该曲线过点(0.15,3)的切线.现有一质量为0.20kg,电荷量为+2.0×10-8C的滑块P(可视为质点),从x=0.10m处由静止释放,其与水平面的动摩擦因数为0.02.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度g=10m/s2.问:(1)滑块的加速度如何变化?请简要说明理由.(2)滑块运动的最大速度为多大?(3)滑块离出发点的最远距离为多大?&&&&
如图为车站使用的水平传送带装置的示意图,绷紧的传送带始终保持8.0m/s的恒定速率运行,传送带的水平部分AB距水平地面的高度h=0.45m,现有一质量为m=10kg的行李包(可视为质点)从静止开始由A端被传送到B端,且传送到B端时没有被及时取下,行李包从B端水平抛出.已知行李包与传送带之间动摩擦因数为μ=0.2,且A与B之间距离为L=9m.不计空气阻力,g取10m/s2.(1)行李包从A传送到B的过程中,摩擦力对物块做的功为多少?(2)行李包从B端水平抛出后落地点到B点的水平距离?&&&&
水上滑梯可简化成如图所示的模型,斜槽AB和水平槽BC平滑连接,斜槽AB的竖直高度H=6.0m,倾角θ=37°.水平槽BC长d=2.0m,BC面与水面的距离h=0.80m,人与AB、BC间的动摩擦因数均为μ=0.10.取重力加速度g=10m/s2,cos37°=0.8,sin37°=0.6.一小朋友从滑梯顶端A点无初速地自由滑下,求:(1)小朋友沿斜槽AB下滑时加速度的大小a;(2)小朋友滑到C点时速度的大小υ.&&&&
“如图甲所示,粗糙水平面CD与光滑斜面DE...”的最新评论
该知识点好题
1质点所受的力F随时间变化的规律如图所示,力的方向始终在一直线上.已知t=0时质点的速度为零.在图中所示的t1、t2、t3和t4各时刻中,哪一时刻质点的动能最大&&&&
2电磁轨道炮工作原理如图所示.待发射弹体可在两平行轨道之间自由移动,并与轨道保持良好接触.电流I从一条轨道流入,通过导电弹体后从另一条轨道流回.轨道电流可形成在弹体处垂直于轨道面得磁场(可视为匀强磁场),磁感应强度的大小与I成正比.通电的弹体在轨道上受到安培力的作用而高速射出.现欲使弹体的出射速度增加至原来的2倍,理论上可采用的方法是&&&&
3如图甲所示,静止在水平地面的物块A,受到水平向右的拉力F作用,F与时间t的关系如图乙所示,设物块与地面的静摩擦力最大值fm与滑动摩擦力大小相等,则&&&&
该知识点易错题
1质点所受的力F随时间变化的规律如图所示,力的方向始终在一直线上.已知t=0时质点的速度为零.在图中所示的t1、t2、t3和t4各时刻中,哪一时刻质点的动能最大&&&&
2下列与能量有关的说法正确的是&&&&
3在真空中的光滑水平绝缘面上有一带电小滑块.开始时滑块静止.若在滑块所在空间加一水平匀强电场E1,持续一段时间后立刻换成与E1相反方向的匀强电场E2.当电场E2与电场E1持续时间相同时,滑块恰好回到初始位置,且具有动能Ek.在上述过程中,E1对滑块的电场力做功为W1,冲量大小为I1;E2对滑块的电场力做功为W2,冲量大小为I2.则&&&&
欢迎来到乐乐题库,查看习题“如图甲所示,粗糙水平面CD与光滑斜面DE平滑连接于D处;可视为质点的物块A、B紧靠一起静置于P点,某时刻A、B在足够大的内力作用下突然分离,此后A向左运动.已知:斜面的高度H=1.2m;A、B质量分别为1kg和0.8kg,且它们与CD段的动摩擦因数相同;A向左运动的速度平方与位移大小关系如图乙;重力加速度g取10m/s2.(1)求A、B与CD段的动摩擦因数μ;(2)求A、B分离时B的速度大小vB;(3)要使B能追上A,试讨论P、D两点间距x的取值范围.”的答案、考点梳理,并查找与习题“如图甲所示,粗糙水平面CD与光滑斜面DE平滑连接于D处;可视为质点的物块A、B紧靠一起静置于P点,某时刻A、B在足够大的内力作用下突然分离,此后A向左运动.已知:斜面的高度H=1.2m;A、B质量分别为1kg和0.8kg,且它们与CD段的动摩擦因数相同;A向左运动的速度平方与位移大小关系如图乙;重力加速度g取10m/s2.(1)求A、B与CD段的动摩擦因数μ;(2)求A、B分离时B的速度大小vB;(3)要使B能追上A,试讨论P、D两点间距x的取值范围.”相似的习题。如图所示,倾角为30°的光滑斜面与粗糙的水平面平滑连接。现将一滑块(可视为质点)从斜面上A点由静止释放,最终停在水平面上的C点。已知A点距水平面的高度h=0.8m,B点距C点的距离L=2.0m。(滑块..域名:学优高考网,每年帮助百万名学子考取名校!名师解析高考押题名校密卷高考冲刺高三提分作业答案学习方法问题人评价,难度:0%如图所示,倾角为30°的光滑斜面与粗糙的水平面平滑连接。现将一滑块(可视为质点)从斜面上A点由静止释放,最终停在水平面上的C点。已知A点距水平面的高度h=0.8m,B点距C点的距离L=2.0m。(滑块经过B点时没有能量损失,g=10m/s2),求:(1)滑块在运动过程中的最大速度;(2)滑块与水平面间的动摩擦因数μ;(3)滑块从A点释放后,经过时间t=1.0s时速度的大小。马上分享给朋友:答案点击查看答案解释本题暂无同学作出解析,期待您来作答点击查看解释相关试题如图所示,某滑道由AB、BD两段轨道组成,轨道交接处由很小的圆弧平滑连接(不考虑机械能损失),其中轨道AB段是光滑的,水平轨道BD的总长度足够长,其中BC部分的长度x1=8.0m,A点离轨道BC的高度为h=5.0m.现让质量为m的小滑块自A点由静止释放,已知小滑块与水平轨道间的动摩擦因数为μ=0.4,重力加速度g取10m/s2.试求:(1)小滑块到达位置B时的速度大小;(2)小滑块到达C点时的速度大小;(3)小滑块从C点到停止运动所用的时间.-乐乐题库
& 动能定理的应用知识点 & “如图所示,某滑道由AB、BD两段轨道组成...”习题详情
318位同学学习过此题,做题成功率75.7%
如图所示,某滑道由AB、BD两段轨道组成,轨道交接处由很小的圆弧平滑连接(不考虑机械能损失),其中轨道AB段是光滑的,水平轨道BD的总长度足够长,其中BC部分的长度x1=8.0m,A点离轨道BC的高度为h=5.0m.现让质量为m的小滑块自A点由静止释放,已知小滑块与水平轨道间的动摩擦因数为μ=0.4,重力加速度g取10m/s2.试求:(1)小滑块到达位置B时的速度大小;(2)小滑块到达C点时的速度大小;(3)小滑块从C点到停止运动所用的时间. 
本题难度:一般
题型:解答题&|&来源:网络
分析与解答
习题“如图所示,某滑道由AB、BD两段轨道组成,轨道交接处由很小的圆弧平滑连接(不考虑机械能损失),其中轨道AB段是光滑的,水平轨道BD的总长度足够长,其中BC部分的长度x1=8.0m,A点离轨道BC的高度为h=5....”的分析与解答如下所示:
(1)由AB过程,由机械能守恒可求得B点的速度;(2)对AC过程由动能定理可求得C点的速度;(3)由牛顿第二定律可求得C之后的加速度;再由运动学公式可求得时间.
解:(1)由机械能守恒定律得:mgh=12mv2BvB=√2gh=√2×10×5=10m/s&&&&&&&&&&&&&&&(2)小物块从A到C的过程中,由动能定理得:mgh-μmgx1=12mvc2;将h、x1、g代入得:vc=2gh-2μgx1=√2×10×5-2×0.4×10×0.8=6m/s&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(3)由牛顿第二定律可知:a=μg=0.4×10=4m/s2;由速度公式可知:t=0-vCa=0-6-4=1.5s;答:(1)B时的速度为10m/s;(2)C点的速度为6m/s;(3)运动的时间为1.5s.
本题考查动能定理及机械能守恒定律的应用,要注意分析运动过程,优先考虑动能定理及功能关系求解.
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如图所示,某滑道由AB、BD两段轨道组成,轨道交接处由很小的圆弧平滑连接(不考虑机械能损失),其中轨道AB段是光滑的,水平轨道BD的总长度足够长,其中BC部分的长度x1=8.0m,A点离轨道BC的高度...
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习题对应知识点不正确
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经过分析,习题“如图所示,某滑道由AB、BD两段轨道组成,轨道交接处由很小的圆弧平滑连接(不考虑机械能损失),其中轨道AB段是光滑的,水平轨道BD的总长度足够长,其中BC部分的长度x1=8.0m,A点离轨道BC的高度为h=5....”主要考察你对“动能定理的应用”
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动能定理的应用
与“如图所示,某滑道由AB、BD两段轨道组成,轨道交接处由很小的圆弧平滑连接(不考虑机械能损失),其中轨道AB段是光滑的,水平轨道BD的总长度足够长,其中BC部分的长度x1=8.0m,A点离轨道BC的高度为h=5....”相似的题目:
质量为5×103&kg的汽车在t=0时刻速度v0=10m/s,随后以P=6×104&W的额定功率沿平直公路继续前进,经72s达到最大速度,设汽车受恒定阻力,其大小为2.5×103N.求:(1)汽车的最大速度vm;(2)汽车在72s内经过的路程s.&&&&
质量m=2kg的物体以50J的初动能在粗糙的水平面上滑行,在摩擦力的作用下最终停止,其动能与位移的关系如图所示,则物体在水平面上滑行的时间为&&&&5s4s2√22s
如图所示,水平绝缘光滑轨道AB的B端与处于竖直平面内的圆弧形光滑绝缘轨道BCD平滑连接,圆弧的半径R=0.50m.轨道所在空间存在水平向右的匀强电场电场强度E=1.0×104&N/C.现有一质量m=0.06kg的带电小球(可视为质点)放在水平轨道上与B端距离s=1.0m&的位置,由于受到电场力的作用,带电体由静止开始运动.已知带电体所带的电荷量q=8.0×10-5&C,取g=10m/s2,试问:(1)带电小球能否到达圆弧最高点D?(2)带电小球运动到何处时对轨道的压力最大?最大值为多少?&&&&
“如图所示,某滑道由AB、BD两段轨道组成...”的最新评论
该知识点好题
1质点所受的力F随时间变化的规律如图所示,力的方向始终在一直线上.已知t=0时质点的速度为零.在图中所示的t1、t2、t3和t4各时刻中,哪一时刻质点的动能最大&&&&
2电磁轨道炮工作原理如图所示.待发射弹体可在两平行轨道之间自由移动,并与轨道保持良好接触.电流I从一条轨道流入,通过导电弹体后从另一条轨道流回.轨道电流可形成在弹体处垂直于轨道面得磁场(可视为匀强磁场),磁感应强度的大小与I成正比.通电的弹体在轨道上受到安培力的作用而高速射出.现欲使弹体的出射速度增加至原来的2倍,理论上可采用的方法是&&&&
3如图甲所示,静止在水平地面的物块A,受到水平向右的拉力F作用,F与时间t的关系如图乙所示,设物块与地面的静摩擦力最大值fm与滑动摩擦力大小相等,则&&&&
该知识点易错题
1质点所受的力F随时间变化的规律如图所示,力的方向始终在一直线上.已知t=0时质点的速度为零.在图中所示的t1、t2、t3和t4各时刻中,哪一时刻质点的动能最大&&&&
2下列与能量有关的说法正确的是&&&&
3在真空中的光滑水平绝缘面上有一带电小滑块.开始时滑块静止.若在滑块所在空间加一水平匀强电场E1,持续一段时间后立刻换成与E1相反方向的匀强电场E2.当电场E2与电场E1持续时间相同时,滑块恰好回到初始位置,且具有动能Ek.在上述过程中,E1对滑块的电场力做功为W1,冲量大小为I1;E2对滑块的电场力做功为W2,冲量大小为I2.则&&&&
欢迎来到乐乐题库,查看习题“如图所示,某滑道由AB、BD两段轨道组成,轨道交接处由很小的圆弧平滑连接(不考虑机械能损失),其中轨道AB段是光滑的,水平轨道BD的总长度足够长,其中BC部分的长度x1=8.0m,A点离轨道BC的高度为h=5.0m.现让质量为m的小滑块自A点由静止释放,已知小滑块与水平轨道间的动摩擦因数为μ=0.4,重力加速度g取10m/s2.试求:(1)小滑块到达位置B时的速度大小;(2)小滑块到达C点时的速度大小;(3)小滑块从C点到停止运动所用的时间.”的答案、考点梳理,并查找与习题“如图所示,某滑道由AB、BD两段轨道组成,轨道交接处由很小的圆弧平滑连接(不考虑机械能损失),其中轨道AB段是光滑的,水平轨道BD的总长度足够长,其中BC部分的长度x1=8.0m,A点离轨道BC的高度为h=5.0m.现让质量为m的小滑块自A点由静止释放,已知小滑块与水平轨道间的动摩擦因数为μ=0.4,重力加速度g取10m/s2.试求:(1)小滑块到达位置B时的速度大小;(2)小滑块到达C点时的速度大小;(3)小滑块从C点到停止运动所用的时间.”相似的习题。

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