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如图1所示,质量m=1kg的物体B置于倾角θ=37°的固定斜面上,用轻绳通过光滑的滑轮与物体A相连.t=0时同时释放A、B,物体A拉动B沿斜面向上运动,已知斜面足够长,A落地后不再反弹,物体B运动的部分v-t图如图2所示,求:
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(1)物体A的质量;
(2)物体B在上升过程中,和斜面摩擦产生的热量;
(3)若物体B到达最高点时,剪断绳子.取地面为零势能参考平面,物体B向下滑动过程中在何位置时具有的动能和势能相等.
分析:(1)根据速度时间图线求出匀加速和匀减速直线运动的加速度大小,结合牛顿第二定律对两个过程列式,可求出动摩擦因数的大小和A的质量.
(2)根据速度图象的“面积”求出B向上滑行的距离,即可求得摩擦产生的热量.
(3)根据动能定理和动能和势能相等的条件列式,即可求得B下滑的高度.
解答:解:(1)速度时间图线的斜率等于加速度,则得:匀加速和匀减速直线运动的加速度大小分别为:
   a1=
△v
△t
=
20
4
m/s2=5m/s2
a2=
△v
△t
=
20-10
1
m/s2=10m/s2
由图看出,t=4s时刻A落地,对匀加速和匀减速运动两个过程,根据牛顿第二定律得:
  mAg-mBgsinθ-μmBgcosθ=(mA+mB)a1
  mBgsinθ+μmBgcosθ=mBa2
代入解得,mA=3kg,
μ=0.5;
(2)根据速度图象的“面积”等于位移大小,可得:
匀加速运动的位移为  x1=
1
2
×
4×20m=40m
减速阶段通过的位移为x2=
v2
2a2
=
202
2×10
m=20m

总位移为x=x1+x2=60m;
摩擦产生的热量Q=μmBgcos37°×x1=0.5×1×10×0.8×60J=240J;
(3)设距地面的高度为h,则下滑的高度为H=xsin37°-h=36-h,
沿斜面通过的位移为x′=
H
sin37°
=60-
5
3
h

由动能定理可得
mgH-μmgcos37°?x′=EK
EP=mgh
EK=Ep
联立解得h=7.5m;
答:(1)物体A的质量为3kg.
(2)物体B在上升过程中,和斜面摩擦产生的热量为240J.
(3)物体B向下滑动过程中距离地面7.5m高的位置时具有的动能和势能相等.
点评:本题主要考查了牛顿第二定律和动能定理的应用,要求同学们能正确对物体进行受力分析,注意整体法和隔离法的应用.
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(2008?济南模拟)如图1所示,质量M=1kg的木板静止在粗糙的水平地面上,木板与地面间的动摩擦因数μ1=0.1,在木板的左端放置一个质量m=1kg、大小可以忽略的铁块,铁块与木板间的动摩擦因数μ2=0.4,取g=10m/s2,(假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)试求:
(1)若木板长L=1m,在铁块上加一个水平向右的恒力F=8N,经过多长时间铁块运动到木板的右端?
(2)若在木板(足够长)的右端施加一个大小从零开始连续增加的水平向左的力F,请在图2中画出铁块受到的摩擦力f随力F大小变化的图象.(写出分析过程)

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如图1所示,质量m=1.0kg的物块,在水平向右、大小F=5.0N的恒力作用下,沿足够长的粗糙水平面由静止开始运动.在运动过程中,空气对物块的阻力沿水平方向向左,其大小f=kv,k为比例系数,f随时间t变化的关系如图2所示.g取10m/s2

(1)求物块与水平面间的动摩擦因数μ;
(2)估算物块运动的最大速度vm
(3)估算比例系数k.

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求:
(1)在图3的坐标系中画出物体在前8s内的v-t图象
(2)前8s内物体所受摩擦力的冲量
(3)前8s内水平力F所做的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:

如图1所示,质量m=1kg的物体B置于倾角θ=37°的固定斜面上,用轻绳通过光滑的滑轮与物体A相连.t=0时同时释放A、B,物体A拉动B沿斜面向上运动,已知斜面足够长,A落地后不再反弹,物体B运动的部分v-t图如图2所示.(sin37°=精英家教网0.6,cos37°=0.8g=10m/s2)求:
(1)物体A的质量;
(2)物体B在上升过程中,求与斜面摩擦产生的热量.

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