1图ABCD为倾角为a=370的矩形斜面.其中AB与底边DC平行.AB=0.6 m.BC与AD平行.BC=0.8 m.斜面上物体质量2Kg.与斜面的摩擦系数为0.5 .在平行斜面方向恒力F的作用下.由静止开始沿斜面对角线从B运动到D.关于F的最小值.给出下面解答: 对物体在面ABCD上作受力分析.有三个力.恒力F.重力沿斜面向下的分力GX.摩擦力f.经判断恒力F与AB边平行时最小.且可以用F=进行计算. 你认为正确.可以顺着思路计算木块到达D点时的动能大小,你认为错误.请指出错误之处.并计算木块到达D点时的动能大小. 2.如图.让一小物体从图示斜面上的A点以v0=4m/s的初速度滑上斜面.物体滑到斜面上的B点后沿原路返回.若A到B的距离为1m.斜面倾角为θ=37°.(sin37°=0.6.cos37°=0.8.g=10m/s2) (1)求物体与斜面间的动摩擦因数, (2)若设水平地面为零重力势能面.且物体返回经过C点时.其动能恰与重力势能相等.求C点相对水平地面的高度h. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

水平地面上建立如图所示的直角坐标系,xoy平面恰在地面上,将一边长为L=0.3m正方形薄木板abcd构成倾角为30°的固定斜面,整个空间存在平行斜面向上的匀强电场,场强E=0.5N/C ,在-y轴上距am的s处静止释放一个带正电小球,小球可以无阻碍冲上薄木板,当小球冲上木板时立即加上垂直木板的匀强磁场,使小球恰可以从c点离开斜面,且离开c点时立即撤去磁场。已知小球质量为0.02kg,电量为0.2C,小球运动中电荷量不变,不计一切摩擦力作用,也不考虑磁场变化时对小球的影响。

求:(1)小球到达a点时速度大小;

(2)匀强磁场的磁感应强度大小和方向;

(3)小球离开斜面后第一次落地点的坐标

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如图所示abcdef装置固定在水平地面上, 光滑表面abcd由倾角为370的斜面ab、圆心为O的圆弧bc、水平面cd平滑连接。装置左端离地高度0.8m。物体B静止于d点,物体A由a点静止释放紧贴光滑面滑行后与B粘合在一起,最后抛到水平地面上,落地点与装置左端水平距离为1.6m。A、B的质量均为m=2kg,且可视为质点,a、b两点间距离sab=3m,g取10m/s2,sin370=0.6,cos370=0.8。求:

(1)A滑到b点的速度大小?

(2)A滑到d点与B碰撞前的速度大小?

(3)A滑到圆弧末端c对装置的压力多大?

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(2005?淮安二模)如图所示,abcd是倾角为θ的光滑绝缘斜面.有边界的宽度为l的匀强磁场垂直斜面,图中与斜面底边cd平行的虚线为有界磁场的边界线.在斜面上有一个质量为m、电阻为R、边长为L的正方形金属线框,线框底边与磁场边界线平行,相距s.将线框从静止开始释放,沿斜面滑下,线框底边始终与斜面底边平行.线框刚进入磁场时,由于安培力的作用,恰好做匀速运动.已知θ=30°,m=20g,R=2.7Ω,L=60cm,s=90cm,重力加速度g=10m/s2.试求:
(1)磁场的磁感应强度B的大小.
(2)若线框的下边通过磁场的时间为0.4s,则磁场区域的宽度l为多少?

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如图甲所示,一个绝缘倾斜直轨道固定在竖直面内,轨道的AB部分粗糙,BF部分光滑.整个空间存在着竖直方向的周期性变化的匀强电场,电场强度随时间的变化规律如图乙所示,t=0时电场方向竖直向下.在虚线的右侧存在着垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B=
2πmq
.现有一个质量为m,电量为q的带正电的物体(可以视为质点),在t=0时从A点静止释放,物体与轨道间的动摩擦因数为μ,t=2s时刻,物体滑动到B点.在B点以后的运动过程中,物体没有离开磁场区域,物体在轨道上BC段的运动时间为1s,在轨道上CD段的运动时间也为1s.(物体所受到的洛伦兹力小于2mgcosθ)
(1)若轨道倾角为θ,求物块滑动到B的速度大小.
(2)若轨道倾角θ角未知,而已知BC及CD的长度分别为S1、S2,求出倾角θ的三角函表达式(用S1、S2、g表示)
(3)观察物体在D点以后的运动过程中,发现它并未沿着斜面运动,而且物块刚好水平打在H点处的竖直挡板(高度可以忽略)上停下,斜面倾角θ已知,求F点与H点的间距L.

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精英家教网如图所示,竖直面内一组合轨道由三部分组成;AB段为半径R=0.9m的半圆形,BC段水平、CD段为倾角为θ=45°的足够长的斜面,各部分间均平滑连接.一质量为m=0.2kg(可视为质点)的小物块,从CD段上的某点M(M距BC的高度为h)由静止释放,小物块运动中与CD段动摩擦因数为μ=0.1,AB、BC部分光滑.取g=10m/s2,求
(1)若h=2m,小物块经圆轨道的最低点B时对轨道的压力;
(2)h为何值时小物块才能通过圆轨道的最高点A?

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同步练习册答案