7.質(zhì)量為m=1kg的滑塊受到一個沿斜面方向的外力F作用,從斜面底端開始,以初速度v0=36m/s沿著斜面向上運動,斜面足夠長,傾角為37°,滑塊與斜面間的動摩擦因數(shù)為μ=0.8,滑塊向上運動的過程中,某段時間內(nèi)的v-t圖象如圖所示(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).
(1)求滑塊上滑過程中的加速度的大;
(2)求滑塊所受外力F;
(3)當(dāng)滑塊到達(dá)最高點后是否立即下滑,若不能下滑,請說明理由,若能夠下滑,求出滑塊從出發(fā)到回到斜面底端的時間.

分析 (1)根據(jù)速度-時間圖象的斜率表示加速度即可求解;
(2)設(shè)F沿斜面向上,對滑塊進(jìn)行受力分析,根據(jù)牛頓第二定律列式求解外力F,若F為負(fù)值,則方向與假設(shè)方向相反;
(3)滑塊到最高點時速度為零,對滑塊受力分析,明確合力大小,再判斷滑塊能否滑動,根據(jù)牛頓第二定律可求得加速度,再根據(jù)運動學(xué)公式求出滑塊滑行的時間.

解答 解:(1)設(shè)向下為正方向,由速度圖象可得:a1=$\frac{△v}{△t}$=$\frac{12-36}{1.6}$=-15m/s2
即加速度的大小為15m/s2
(2)設(shè)F沿斜面向下,根據(jù)牛頓第二定律有
mgsinθ+μmgcosθ+F=ma1
代入數(shù)據(jù)解得:F=2.6N
故力的方向平行于斜面向下
(3)因為滑塊到達(dá)最高點后摩擦力反向,由于
mgsinθ+F>μmgcosθ
所以滑塊能夠立即下滑,根據(jù)牛頓第二定律有:
mgsinθ+F-μmgcosθ=ma2
代入數(shù)據(jù)解得:a2=2.2m/s2
設(shè)滑塊上滑的時間為t1,則t1=$\frac{{v}_{0}}{{a}_{1}}$=$\frac{36}{15}$=2.4s
滑塊上滑的距離為x=$\frac{{v}_{0}^{2}}{2{a}_{1}}$=$\frac{3{6}^{2}}{2×15}$=43.2m
設(shè)滑塊下滑的時間為t2,有:x=$\frac{1}{2}$a2t22
解得:t2≈6.3s
故滑塊從出發(fā)到回到斜面底端的時間為t=t1+t2=2.4+6.3=8.7s.
答:(1)求滑塊上滑過程中的加速度的大小為15m/s2
(2)求滑塊所受外力F為2.6N,方向平行于斜面向下;
(3)能夠下滑,滑塊從出發(fā)到回到斜面底端的時間為8.7s.

點評 本題主要考查了牛頓第二定律及運動學(xué)基本公式的應(yīng)用,要求同學(xué)們能正確對滑塊進(jìn)行受力分析,能根據(jù)圖象得出有效信息即可正確求解.

練習(xí)冊系列答案
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10.圖中理想變壓器原、副線圈的匝數(shù)之比為2:1,現(xiàn)在原線圈兩端加上交變電壓U=311sin(100πt)V時,燈泡L1、L2均正常發(fā)光,電壓表和電流表可視為理想電表.則下列說法中正確的是(  )
A.該交流電的頻率為100Hz
B.電壓表的示數(shù)為155.5V
C.若將變阻器的滑片P向上滑動,則電流表讀數(shù)變大
D.若將變阻器的滑片P向上滑動,則L1將變暗、L2將變亮

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8.在平直的軌道上,密閉的車廂向右作勻加速直線運動,某時刻起,車廂頂上P點處連續(xù)掉下幾個水滴并都落到車廂地板上,如圖,下列說法中正確的是( 。
A.這幾個水滴都落在戶點正下方的O點
B.這幾個水滴都落在OA之間的同一點
C.這幾個水滴都落在OB之間的同一點
D.這幾個水滴不可能落在同一點

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2.如圖所示,一帶電小球的質(zhì)量m=2×10-4kg,用長為L=0.8m的細(xì)線懸掛在水平方向的勻強電場中的O點,電場場強E=3×104N/C,當(dāng)細(xì)線與豎直方向夾角為θ=37°時,小球恰好靜止在A點.(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求
(1)小球帶什么電?電量是多少?
(2)若剪斷細(xì)線,則帶電小球的運動軌跡是直線還是曲線?加速度是多少?
(3)若小球由豎直方向的P點靜止釋放,運動到A位置的過程中,電場力做多少功?

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A.增大電子槍的加速電壓,電子束的軌道半徑變小
B.增大電子槍的加速電壓,電子束的軌道半徑變大
C.增大勵磁線圈中的電流,電子束的軌道半徑變小
D.增大勵磁線圈中的電流,電子束的軌道半徑不變

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B.恒力F和小圓環(huán)的重力的合力一定沿與水平方向夾角30°斜向右下的方向
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