13.如圖所示,一水平長木板的左端有一滑塊,滑塊正上方向高h(yuǎn)=0.8m處有一小球,當(dāng)滑塊在長木板上以初速度v1=3m/s向右滑出的同時(shí),小球以初速度v0=2m/s向右拋出,結(jié)果小球與滑塊剛好能相遇,g=10m/s2,不計(jì)空氣阻力,求:
(1)滑塊與長木板間的動(dòng)摩擦因數(shù);
(2)如果將長木板繞左端逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)37°,再將小球以初速度v0水平拋出的同時(shí),滑塊從長木板的底端以一定的初速度沿長木板向上滑動(dòng),如果滑塊在上滑的過程中與小球相遇,滑塊的初速度多大?

分析 (1)根據(jù)高度求出平拋運(yùn)動(dòng)的時(shí)間,結(jié)合初速度和時(shí)間求出水平位移,抓住時(shí)間相等,根據(jù)位移時(shí)間公式求出滑塊做勻減速運(yùn)動(dòng)的加速度大小,結(jié)合牛頓第二定律求出滑塊與長木板的動(dòng)摩擦因數(shù).
(2)根據(jù)平拋運(yùn)動(dòng)的規(guī)律,結(jié)合水平位移和豎直位移的關(guān)系求出運(yùn)動(dòng)的時(shí)間,根據(jù)牛頓第二定律,抓住時(shí)間相等,運(yùn)用運(yùn)動(dòng)學(xué)公式求出滑塊的初速度.

解答 解:(1)根據(jù)h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$得,t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2×0.8}{10}}s=0.4s$,
小球的水平位移x=v0t=2×0.4m=0.8m,
根據(jù)$x={v}_{1}t-\frac{1}{2}a{t}^{2}$得,加速度a=$\frac{{v}_{1}t-x}{\frac{1}{2}{t}^{2}}=\frac{3×0.4-0.8}{\frac{1}{2}×0.16}=5m/{s}^{2}$
根據(jù)牛頓第二定律得,a=μg,解得動(dòng)摩擦因數(shù)$μ=\frac{a}{g}=\frac{5}{10}=0.5$.
(2)當(dāng)木板沿逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)37度時(shí),球以初速度v0做平拋運(yùn)動(dòng)打到長木板上,則
x=v0t′,
y=$\frac{1}{2}gt{′}^{2}$,
tan37°=$\frac{h-y}{x}$,
代入數(shù)據(jù)解得$t′=\frac{4}{15}s$,
滑塊沿斜面上滑,設(shè)初速度為v2,
根據(jù)牛頓第二定律有:mgsin37°+μmgcos37°=ma′,
根據(jù)位移關(guān)系有:$\frac{x}{cos37°}={v}_{2}t′-\frac{1}{2}a′t{′}^{2}$,
代入數(shù)據(jù)解得${v}_{2}=\frac{23}{6}m/s$.
答:(1)滑塊與長木板間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.5.
(2)滑塊的初速度為$\frac{23}{6}m/s$.

點(diǎn)評(píng) 本題考查了牛頓第二定律、運(yùn)動(dòng)學(xué)公式與平拋運(yùn)動(dòng)的綜合,通過平拋運(yùn)動(dòng)的規(guī)律求出運(yùn)動(dòng)的時(shí)間是關(guān)鍵,抓住時(shí)間相等,結(jié)合牛頓第二定律和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式綜合求解.

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(1)此交流發(fā)電機(jī)產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢最大值Em:
(2)交流電流表的示數(shù)I
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(2)皮球向后運(yùn)動(dòng);
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