在倾斜角为θ的长斜面上,一带有风帆的滑块从静止开始沿斜面下滑,滑块(连同风帆)的质量为m,滑块与斜面的动摩擦因数为μ,风帆受到向后的空气阻力与滑块下滑的速度大小成正比,即f=kv.滑

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/12 04:54:10

在倾斜角为θ的长斜面上,一带有风帆的滑块从静止开始沿斜面下滑,滑块(连同风帆)的质量为m,滑块与斜面的动摩擦因数为μ,风帆受到向后的空气阻力与滑块下滑的速度大小成正比,即f=kv.滑
在倾斜角为θ的长斜面上,一带有风帆的滑块从静止开始沿斜面下滑,滑块(连同风帆)的质量为m,
滑块与斜面的动摩擦因数为μ,风帆受到向后的空气阻力与滑块下滑的速度大小成正比,即f=kv.滑块从静止开始沿斜面下滑的V-T图像如图所示,图中的倾斜角直线是t=0时刻速度的切线.
(1)由图像求滑块的最大加速度和最大速度的大小
(2)若m=2kg,θ=37度,g=10m/s^2,求出μ和k的值.
图片在这里

在倾斜角为θ的长斜面上,一带有风帆的滑块从静止开始沿斜面下滑,滑块(连同风帆)的质量为m,滑块与斜面的动摩擦因数为μ,风帆受到向后的空气阻力与滑块下滑的速度大小成正比,即f=kv.滑
(1)V-T图是描述速度随时间变化的图,
V-T图中,曲线的斜率反映的是速度的变化率,
速度的变化率就是加速度,
从图中可知,曲线的最大斜率为3÷1=3,所以滑块的最大加速度a=3m/s^2
从图中曲线的变化可看出,V增加至2时就走平,不能再增大了,
所以,最大速度的大小2m/s
(2)滑块起滑时,速度V=0风帆的阻力f=kv=0
此时通过受力分析得知:摩擦力f=μN=μ(mgcosθ)
合力F=(mgsinθ)-f=(mgsinθ)-μ(mgcosθ)=mg[sinθ-μcosθ],同时F=ma,a=3
所以,mg[sinθ-μcosθ]=F=ma=3m,即10[sin37-μcos37]=3,μ=(10×sin37-3)/(10×cos37)=0.378
当滑块速度V稳定时,滑块做匀速直线运动,合力F=(mgsinθ)-μN-kv=0,
k=(mgsinθ-μmgcosθ)/v=(2×10×sin37-0.378×2×10×cos37)/2=3(NS/M)

在倾斜角为θ的长斜面上,一带有风帆的滑块从静止开始沿斜面下滑,滑块(连同风帆)的质量为m,滑块与斜面的动摩擦因数为μ,风帆受到向后的空气阻力与滑块下滑的速度大小成正比,即f=kv。滑块从静止开始沿斜面下滑的V-T图像如图所示,图中的倾斜角直线是t=0时刻速度的切线。
(1)由图像求滑块的最大加速度和最大速度的大小
对滑块沿斜面方向受力分析,则滑块的加速度a=(mgsinθ-μm...

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在倾斜角为θ的长斜面上,一带有风帆的滑块从静止开始沿斜面下滑,滑块(连同风帆)的质量为m,滑块与斜面的动摩擦因数为μ,风帆受到向后的空气阻力与滑块下滑的速度大小成正比,即f=kv。滑块从静止开始沿斜面下滑的V-T图像如图所示,图中的倾斜角直线是t=0时刻速度的切线。
(1)由图像求滑块的最大加速度和最大速度的大小
对滑块沿斜面方向受力分析,则滑块的加速度a=(mgsinθ-μmgcosθ-kv)/m
其中m,θ,μ,k均为定值,所以v越大,a越小
而V越来越大,直至a=0时达到最大值。也就是说当加速度为零时,滑块速度达到最大值
所以,最开始时滑块的加速度最大
由图像上可以发现:
在t=0时刻,速度的切线(即,dv/dt,也就是加速度)为y=3x
所以,最大加速度=3m/s^2(也就是切线的斜率)
由前面分析知,加速度为零时速度最大。而加速度为零时,速度的切线为平行于x轴的直线。
所以,最大速度为:2m/s
(2)若m=2kg,θ=37度,g=10m/s^2,求出μ和k的值。
由前面知,加速度a=(mgsinθ-μmgcosθ-kv)/m
当t=0时刻,滑块速度v=0,此时加速度为最大值=3m/s^2。则:a=gsinθ-μgcosθ
将数值代入得到:
3m/s^2=10m/s^2*0.6-μ*10m/s^2*0.8
===> 3=6-8μ
===> μ=3/8
又,当速度达到最大值Vmax=2m/s时,加速度为零。所以:
mgsinθ-μmgcosθ-kVmax=0
===> 2kg*10m/s^2*0.6-(3/8)*2kg*10m/s^2*0.8-k*2m/s=0
===> 12-6=2k ===> k=3

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在倾斜角为θ的长斜面上,一带有风帆的滑块从静止开始沿斜面下滑,滑块(连同风帆)的质量为m,201在倾斜角为θ的长斜面上,一带有风帆的滑块从静止开始沿斜面下滑,滑块(连同风帆)的质量 在倾斜角为θ的长斜面上,一带有风帆的滑块从静止开始沿斜面下滑,滑块(连同风帆)的质量为m,滑块与斜面的动摩擦因数为μ,风帆受到向后的空气阻力与滑块下滑的速度大小成正比,即f=kv.滑 牛顿运动定律2的题目如图所示,在倾角为a的长斜面上有一带有风帆的滑块从静止开始沿斜面下滑,滑块质量为m,它与斜面间的动摩擦因数为u,帆受到的空气阻力与滑块下滑的速度大小成正比,即f 如图所示,在倾角为θ=30°的长斜面上有一带风帆的滑块从静止开始沿斜面下滑,滑块的质量为m=2kg,它与斜面的动摩擦因数为μ,帆受到的空气阻力与滑块下滑的速度成正比,即f=kv.若从静止开始 如图 质量m的物块放在倾斜角为α的斜面上,斜面长AB为a,宽BC为b,物块和斜面间动摩擦因数μ.要使物块平行如图 质量m的物块放在倾斜角为α的斜面上,斜面长AB为a,宽BC为b,物块和斜面间动摩擦因 在倾角为X的斜面上有一带风帆的滑块质量为m,它与斜面间的动摩擦因数为u,风帆手到的空气阻力与滑块下滑的速度大小成正比,即Ff=kv.(1)写出滑块下滑的加速度的表达式;(2)写出滑块下 在角θ的长斜面上一个带风帆滑块静止开始下滑,质量为M.与斜面动摩擦因素U.风帆受到空气阻力与下滑速度成正比。即F=kV 求加速度表达式和下滑时最大速度 如图所示,将质量为m的滑块放在倾斜角为θ的固定斜面上.滑块于斜面之间的动摩擦因数为μ.若滑块与斜面之 倾斜角为θ的光滑斜面上放有一质量为m1的长木板,当质量为m2的物块以初速度V0在木板上平行于斜面向上滑动时,木板恰好相对斜面静止.已知物块在木板上滑动的过程中,斜面相对地面没有滑动. 倾斜角为θ,足够长的光滑斜面上放置一个质量没m的滑块,滑块上固定一直角杆,杆上用细线悬挂一小球,不计空气阻力,当滑块与小球沿斜面运动达到稳定状态时,则()A,小球的加速度为零B,悬线 一物体在倾斜角为α的斜面上,斜面加速度为多少时小球会相对斜面上滑或下滑 将质量为M的滑块放在倾斜角为a的斜面上,.将质量为M的滑块放在倾斜角为a的斜面上,滑块与斜面的动摩擦因数为u若滑块与斜面最大静摩擦与滑动摩擦相等,且斜面始终静止不动,若物块匀速下滑 在倾斜角为θ的斜面上以初速度v0水平抛出一小球,该斜面足够长,则从抛出开始计时,求:(1)经多长时间小球离斜面的距离达最大?最大距离为多少?(2)落到斜面上时,小球沿斜面方向上移动 如图所示,质量为m的滑块沿倾斜角为θ的斜面下滑,滑块与斜面见动摩擦因数为μ,求 1.斜面对滑块的如图所示,质量为m的滑块沿倾斜角为θ的斜面下滑,滑块与斜面见动摩擦因数为μ,求1. 斜面对滑 高考物理 测量滑块运动测量滑块在斜面上运动的加速度.一斜面上安装有两个光电门,其中光电门乙固定在斜面上靠近底端处,光电门甲的位置可移动,当一带有遮光片的滑块自斜面上滑下时,与 一表面粗糙的斜面,放在光滑的水平地面上,θ为斜面倾角.斜面固定时,一质量为m的滑块恰好能沿斜面匀速下滑.斜面不固定时,若用一推力F作用于滑块,使之沿斜面匀速上滑.为了保持斜面静止不 斜面滑块类型在一光滑地面上有一个倾角为θ,质量为M的斜面,斜面上有一个质量为m的物体,物体无摩擦下滑.求斜面和物体的加速度? 一表面粗糙的斜面,放在水平光滑的平面上,如图所示,θ为斜面的倾角,斜面固定时,一质量为m的滑块恰好能沿斜面匀速下滑,斜面不固定时,若用一推力F作用于滑块,使之沿斜面匀速上滑,为了保持