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如图所示,光滑坡道顶端距水平面高度为h,质量为m的小物块A从坡道顶端由静止滑下,进入水平面上的滑道,经过O点时无机械能损失,为使A制动,将轻弹簧的一端固定在竖直墙上的M点,另一端恰位于_百度作业帮
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如图所示,光滑坡道顶端距水平面高度为h,质量为m的小物块A从坡道顶端由静止滑下,进入水平面上的滑道,经过O点时无机械能损失,为使A制动,将轻弹簧的一端固定在竖直墙上的M点,另一端恰位于滑道的末端O点.已知在OM段,物块A与水平面间的动摩擦因数均为μ,其余各处的摩擦不计,重力加速度为g,求(1)物块滑到O点时的速度大小;(2)弹簧为最大压缩量d时的弹性势能(设弹簧处于原长时弹性势能为零);(3)若物块A能够被弹回到坡道上,则它能够上升的最大高度是多少?求详解步骤
由机械能守恒mgh=1/2mv0^2 v0=(2gh)^1/2物块滑到O点时的速度(2gh)^1/2由能量守恒得弹簧为最大压缩量d时的弹性势能EPEP+μmgd=1/2mv0^2 EP=mgh-μmgd若物块A能够被弹回到坡道上,则它能够上升的最大高度是h'EP=μmgd+mgh' h'=h-2μd
【俊狼猎英】团队为您解答~1)机械能守恒:mv^2/2=mghv=√(2gh)2)用能量守恒,重力势能最终转化为弹性势能和摩擦产生的内能mgh=Q+umgdQ=mgh-umgd3)向回滑动将再次受到摩擦力作用,产生的内能和第一次相同根据能量守恒Q=mgh'+umgdh'=h-2ud...
据题意知:坡道长L=h/sinθ51滑动摩擦力F=μmgcosθ1)物块滑到O点时,据动能定理有:mgh-μmgcosθ * h/sinθ=1/2 mV^2V=√(2gh-2μgh/tanθ)2)弹簧为最大压缩量d时的弹性势能:Ep=1/2 mV^2=mgh-μmgh/tanθ3)物块A被弹回到坡道后,据动能定理有:0-1/2 mV^2= -...如图所示,一高山滑雪运动员,从较陡的坡道上滑下,经过A点时速度v 0 =16m/s,AB与水平成β=53°角,经过_百度知道
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出门在外也不愁某滑雪道为曲线轨道,滑雪道长s=2.5*103m ,竖直高度h=720m ,运动员从该滑道顶端由静止开始滑下,经t=200s 到达滑雪道底端时速度 v=30m/s,人和滑雪板的总质量 m=80kg g=10m/s2,求人和滑雪板1、到达底端_百度作业帮
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某滑雪道为曲线轨道,滑雪道长s=2.5*103m ,竖直高度h=720m ,运动员从该滑道顶端由静止开始滑下,经t=200s 到达滑雪道底端时速度 v=30m/s,人和滑雪板的总质量 m=80kg g=10m/s2,求人和滑雪板1、到达底端时的动能 2、在滑动过程中重力做功的功率 3、在滑动过程中克服阻力做的功
1、动能E=1/2*m*v*v2、重力做工W=mgh
功率=W/t3、克服阻力做的功为W-E具体数值自己代入计算.这么简单的题目都没有搞清楚,建议你将课本的基本概念重新认真研读几遍.如图所示,质量为m=60kg的高山滑雪运动员,从A点由静止开始沿滑道滑下,然后由B点水平飞出,落在斜坡上的C点.已知BC连线与水平方向的夹角θ=37°,AB间的高度差H=25m,BC两点距离S=75m,不计空气阻力.(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:(1)运动员从B点飞出时的速度大小;(2)运动员从A滑到B的过程中克服摩擦阻力所做的功.【考点】;.【专题】动能定理的应用专题.【分析】(1)B到C是一个平抛运动,运用平抛运动的规律解决问题,其中高度决定时间,通过水平方向运动求出初速度.(2)运动员从A点到B点的过程中克服摩擦力做的功,由于不清楚摩擦力的大小以及A到B得位移,从功的定义式无法求解,所以我们就应该选择动能定理.【解答】解:(1)B点平抛,根据平抛运动分位移公式,有:Scos37°=vBt--------①0=12gt2--------②得:vB=20m/s---------③(2)A到B过程,由动能定理:f=12mv2B---------④解得wf=3000J答:(1)运动员从B点飞出时的速度大小为20m/s;(2)运动员从A滑到B的过程中克服摩擦阻力所做的功为3000J.【点评】解决平抛运动的问题思路是分解,即研究水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体.动能定理的应用范围很广,可以求速度、力、功等物理量,特别是可以去求变力功.声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。答题:FAM老师 难度:0.59真题:2组卷:2
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