15.如圖1,某小學生坐在雪橇上,她媽媽用F=200N的拉力通過繩拉雪橇,使雪橇沿水平地面做初速度為零的勻加速直線運動,加速度大小為0.5m/s2,F(xiàn)與水平方向成θ=37°斜向上,已知該小學生和雪橇的總質量為m=40kg,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2,小學生和雪橇可視為質點,t=10s時繩突然拉斷了,求:
(1)雪橇與水平地面的動摩擦因數(shù)μ;
(2)若繩突然拉斷后,雪橇在運動多遠就停下了;
(3)通過計算,在圖2中畫出上述雪橇運動的v-t圖象.

分析 (1)對雪橇受力分析,根據(jù)牛頓第二定律求得摩擦因數(shù);
(2)根據(jù)牛頓第二定律求得減速階段的加速度,利用運動學公式求得通過的位移
(3)結合(1)(2),利用運動學公式求得減速的時間和加速達到的最大速度,即可做出v-t圖象

解答 解:(1)把小孩和雪橇看成一個整體,受力如圖所示,
由牛頓第二定律得:Fcosθ-f=ma1
在豎直方向:FN+Fsinθ-mg=0
由:f=μFN
代入數(shù)據(jù)解得:μ=0.5
(2)若繩突然拉斷后,雪橇受到向左的摩擦力,做減速運動,由:f=μmg=ma2
解得:${a}_{2}=5m/{s}^{2}$
t=10s末的速度為:v10=a1t=0.5×10m/s=5m/s
設雪橇在運動了x停下來,有運動學公式:$x=\frac{{v}_{10}^{2}}{2{a}_{2}}=\frac{{5}^{2}}{2×5}m=2.5m$
(3)根據(jù)(1)(2)可得:在0~10s內做加速度為0.5m/s2的勻加速運動,速度達到5m/s后做加速度為5m/s2的減速運動,在運動${t}_{2}=\frac{0-{v}_{0}}{{a}_{2}}=1s$后停下,速度-時間圖象如圖所示.
答:(1)雪橇與水平地面的動摩擦因數(shù)μ為0.5;
(2)若繩突然拉斷后,雪橇在運動2.5m遠就停下了;
(3)雪橇運動的v-t圖象如圖所示.

點評 本題考查了牛頓第二定律和運動學公式的綜合運用,知道加速度是聯(lián)系力學和運動學的橋梁,基礎題,注意撤去F前后摩擦力的大小不等.

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A.t=0時刻以后兩車可以相遇兩次
B.整個過程中兩車間的最大距離為7.5 m
C.前2 s內a車加速度小于b車加速度
D.兩車在第1 s末相遇

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3.在垂直紙面的勻強磁場中,有不計重力的甲、乙兩個帶電粒子,在紙面內做勻速圓周運動,運動方向和軌跡示意如圖.則下列說法中正確的是( 。
A.甲、乙兩粒子所帶電荷種類不同
B.若甲、乙兩粒子所帶電荷量及運動的速率均相等,則甲粒子的質量較大
C.若甲、乙兩粒子的動量大小相等,則甲粒子所帶電荷量較大
D.該磁場方向一定是垂直紙面向里

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10.如圖,在粗糙的水平面上,木塊以速度υ向右運動,一根彈簧固定在墻上,木 塊從與彈簧接觸直到彈簧被壓縮到最短的這一段時間內,木塊將做什么運動( 。
A.勻減速運動
B.速度向右,加速度向左
C.速度一直減小,加速度一直增大
D.速度先增大后減小,加速度先減小后增大

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20.如圖所示,光滑斜面與水平面成α角,α=30°,斜面上一根長為0.80m的輕桿,一端系住質量為0.2kg的小球,另一端固定在O點,現(xiàn)將輕桿拉直至水平位置,然后給小球一沿著平板并與輕桿垂直的初速度v0=3.0m/s,g=10m/s2,空氣阻力不計,則下列說法正確的是(  )
A.因桿對小球做功使小球損失機械能,小球最終會停在斜面上的O點下方
B.小球到達最高點時桿的彈力沿斜面向下
C.小球到達最高點時桿的彈力沿斜面向上
D.小球在斜面上最低位置時處于失重狀態(tài)

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A.若污水中正離子較多,則前表面比后表面電勢高
B.前表面的電勢一定低于后表面的電勢,與哪種離子多無關
C.電壓表的示數(shù)與污水中離子濃度無關
D.污水流量Q與U成正比,與a、b、c無關

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4.如圖所示,在xOy坐標系的第Ⅰ象限中有垂直于紙面向里的勻強磁場,一帶電粒子在x軸上的A點垂直于x軸射入磁場,第一次入射速度為v,且經(jīng)時間t1恰好在O點反向射出磁場,第二次以2v的速度射入,在磁場中的運動時間為t2,則t1:t2的值為( 。
A.1:2B.1:4C.2:1D.4:1

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A.最初平衡位置時彈簧的伸長量為$\frac{mg}{k}$
B.線圈中電流的方向為順時針
C.線圈中電流的方向為逆時針
D.若線圈匝數(shù)增加一倍,線圈的下半部分仍處在勻強磁場中,對線框通有電流I,線框將下移2△x重新達到平衡

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