沿沿光滑斜面下滑的物体向上6米是指垂直高度6米吗

质量为0.2千克的小球,以6米/秒的初速度竖直向上抛出,经0.5秒升至最高点,然后下落运动过程中在整个过程中所受的空气阻力不变,求:1.小球上升过程中的加速度2.小球所受的空气阻力大小3.小_百度作业帮
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质量为0.2千克的小球,以6米/秒的初速度竖直向上抛出,经0.5秒升至最高点,然后下落运动过程中在整个过程中所受的空气阻力不变,求:1.小球上升过程中的加速度2.小球所受的空气阻力大小3.小
质量为0.2千克的小球,以6米/秒的初速度竖直向上抛出,经0.5秒升至最高点,然后下落运动过程中在整个过程中所受的空气阻力不变,求:1.小球上升过程中的加速度2.小球所受的空气阻力大小3.小球下落过程中的加速度4.小球下落0.5秒时离开抛出点的高度5.整个运动过程中重力对小球做的功
1.根据a=(Vt-V0)/t得:a=(0-6)/0.5m/s^2=-12m/s^22.小球在上升过程中受到的合力为:F合=ma=0.2*12N=2.4N所以阻力f=F合-mg=2.4-0.2*10N=0.4N3.下落过程中小球所受的合力为F合=mg-f=0.2*10-0.4N=1.6N根据牛顿第二定律:a=F合/m=1.6/0.2m/s^2=8m/s^24.小球上升的最大高度为:H=V0t-1/2at^2=6*0.5-1/2*(12)*(1/2)^2=1.5m物体下落0.5s的距离s=1/2*at^2=1/2*8*(1/2)^2=1m所以高度h=H-s=1.5-1m=0.5m5.因为小球在上升和下落的过程中,做功相互抵消,所以重力做功为0
m=0.2千克,V0=6 m/s,t上=0.5秒分析:  (1)设小球在上升过程中,加速度大小是 a上,上升的最大高度是H,空气阻力大小是 f 则由 H=V上平均* t上=[(V0+0)/ 2 ] * t上  得H=[(6+0)/ 2 ] * 0.5=1.5 米  由 H=V0 * t上-(a上* t上^2 / 2) 得1.5=6* 0....
这么简单的问题,问老师去。。。。当前位置:
>>>如图所示,在倾角θ=37°的光滑斜面上存在一垂直斜面向上的匀强磁场..
如图所示,在倾角θ=37°的光滑斜面上存在一垂直斜面向上的匀强磁场区域MNPQ,磁感应强度B的大小5T,磁场宽度d=0.55m,有一边长1=0.4m,质量m1=0.6kg,电阻R=2Ω的正方形均匀导体线框abcd通过一轻质细线跨过光滑的定滑轮与一质量m2=0.4kg的物体相连,物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.4,线框从图示位置自由释放,物块到定滑轮的距离足够长.(g=10m/s2)求:(1)线框abcd还未进入磁场的运动过程中,细线拉力为多少?(2)当ab边刚进入磁场时,线框恰好做匀速直线运动,求线框刚释放时ab边距磁场MN边界的距离x多大?(3)cd边恰离开磁场边界PQ时,速度大小为2m/s,求运动整过程中ab边产生热量Q为多少?
题型:问答题难度:中档来源:不详
(1)m1、m2在运动中,以整体法由牛顿第二定律得: m1gsinθ-μm2g=(m1+m2)a 代人数据解得:a=2m/s2以m2为对象,由牛顿第二定律得:T-μm2g=m2a解得:T=2.4N(2)线框进入磁场恰匀速,以整体:对于整体,合外力为零,根据平衡条件和安培力与速度的关系式得:m1gsinθ-μm2g-B2l2vR=0解得:v=1m/s线框下滑做匀加速运动2ax=v2-0解得:x=0.25m(3)线框从开始运动到cd边恰离开磁场时,由能量守恒定律得: m1gsinθ(x+d+l)-μm2gsinθ(x+d+l)=12(m1+m2)v21+Q解得:Q=0.4J,Qcd=14Q=0.1J答:(1)线框abcd还未进入磁场的运动过程中,细线拉力为2.4N.(2)线框刚释放时ab边距磁场MN边界的距离x为0.25m.(3)运动整过程中ab边产生热量Q为0.1J.
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据魔方格专家权威分析,试题“如图所示,在倾角θ=37°的光滑斜面上存在一垂直斜面向上的匀强磁场..”主要考查你对&&导体切割磁感线时的感应电动势&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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导体切割磁感线时的感应电动势
导体切割磁感线产生的电动势:
&电磁感应中电路问题的解法:
电磁感应规律与闭合电路欧姆定律相结合的问题,主要涉及电路的分析与计算。解此类问题的基本思路是: (1)找电源:哪部分电路产生了电磁感应现象,则这部分电路就是电源。 (2)由法拉第电磁感应定律求出感应电动势的大小,根据楞次定律或右手定则确定出电源的正负极。 ①在外电路,电流从正极流向负极;在内电路,电流从负极流向正极。 ②存在双感应电动势的问题中,要求出总的电动势。 (3)正确分析电路的结构,画出等效电路图。 ①内电路:“切割”磁感线的导体和磁通量发生变化的线圈都相当于“电源”,该部分导体的电阻相当于内电阻。 ②外电路:除“电源”以外的电路即外电路。 (4)运用闭合电路欧姆定律、串并联电路特点、电功率等列方程求解。
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与“如图所示,在倾角θ=37°的光滑斜面上存在一垂直斜面向上的匀强磁场..”考查相似的试题有:
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>>>在以20米/秒的速度向前行驶的列车上,有一节宽2.4米的车厢,被从..
在以20米/秒的速度向前行驶的列车上,有一节宽2.4米的车厢,被从垂直于车厢移动的方向飞来的一颗子弹击穿,车厢两侧壁留下的两个弹孔沿列车行驶方向间的距离为6厘米,则子弹的速度是多少?
题型:计算题难度:中档来源:同步题
解:根据题意画出示意图,A表示子弹击穿车厢时对应的另一侧所在位置,B代表子弹的初始位置,C代表子弹击穿车厢另一侧所在的位置.子弹击中另一侧车厢必有tAC=tBC子弹在车厢两侧壁留下的两个弹孔时,车运动的时间:tAC===0.003s子弹的速度:V====800m/s.
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据魔方格专家权威分析,试题“在以20米/秒的速度向前行驶的列车上,有一节宽2.4米的车厢,被从..”主要考查你对&&速度公式及其应用&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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速度公式及其应用
速度的公式:,其中v表示速度,s表示路程,t表示时间。注意:①应用计算时,单位要统一。s用米(m),t用秒(s)作单位时,速度v的单位为米/秒 (m/s);当s用千米(km),t用小时(h)时,速度v的单位为千米/时(km/h)。②公式的三个物理量必须对应于同一物体。火车过桥(隧道)问题:&& 火车穿过隧道时,火车头进人隧道就开始算起,直到火车尾离开隧道才叫做火车通过了隧道,所以火车穿过隧道经过的路程应该等于隧道长与车身长度的和。过大桥时也类似,火车通过大桥经过的路程等于桥长加车长。故对于本身有长度的物体过桥问题小结如下:物体通过的路程等于桥长与物体本身长度的和。
例1:一列火车长200米,用20s的时间穿过了一条100m长的隧道,该火车如果以这样的速度通过长 3.4km的大桥,要用多长时间?
解析:火车穿过隧道时所走的路程: =100m+200m=300m,时间t1=20s,火车的速度:vl =,此速度也是火车通过大桥的速度,火车通过大桥的路程:=3400m+ 200m=3600m,通过此桥需要的时间为。答案:240s
出租车问题:1.出租车的速度表示车辆行驶过程中的行进速度,指针指示的数值就是该时刻的速度值,采用的单位为km/h。 2.里程示数窗表示该车行驶的总路程,某段时间的路程就等于这段时间内两个示数的差。 3.出租车票据上给出的上车、下车时间间隔为车行驶时间,里程就是这段时间内出租车通过的路程。利用这些信息,可以解决与出租车有关的多种问题。
例某人乘出租车时得到一张天津市客运出租行业专用发票,如表所示,此人乘车时间为____;该车这段时间内运动的平均速度为____km/h。解析:根据出租车票据的起止时问,可以知道此人乘车时间为10min,出租车行驶的路程是5.5km,利用速度公式求出汽车的平均速度为:=33km/h。
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与“在以20米/秒的速度向前行驶的列车上,有一节宽2.4米的车厢,被从..”考查相似的试题有:
185584183258253711207212281335282938数学题2道.1.如图,一条隧道横截面由一段抛物线及矩形的三边围成,各线段长度见图中所示(单位:米)其中AB为行车道.宽度为6米,为保证安全,要求行驶车辆顶部与隧道顶部在竖直方向上的高度查_百度作业帮
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数学题2道.1.如图,一条隧道横截面由一段抛物线及矩形的三边围成,各线段长度见图中所示(单位:米)其中AB为行车道.宽度为6米,为保证安全,要求行驶车辆顶部与隧道顶部在竖直方向上的高度查
数学题2道.1.如图,一条隧道横截面由一段抛物线及矩形的三边围成,各线段长度见图中所示(单位:米)其中AB为行车道.宽度为6米,为保证安全,要求行驶车辆顶部与隧道顶部在竖直方向上的高度查至少为0.2m..(1) 某卡车空载时可通过此隧道,现有一集装箱,箱宽3米,装上卡车后箱顶高5米,问此车能否通过这条隧道?(2) 由于通过该隧道的车辆增多,为减缓交通堵塞现象,交通部门决定将行车道AB改为双车道(每个车道为3M),请计算改为双车道后,车辆通过隧道时的限制高度是多少?(提示:建立以AB所在的直线为X轴,AB的中垂线为Y轴的直角坐标系.)2.如图,有一块铁皮,拱形边缘呈抛物线状,MN=4dm,抛物线顶点处到边MN的距离是4dm..现要在铁皮上截下一矩形ABCD.使矩形顶电B,C落在边MN上,A,D落在抛物线上,问,这样截下的矩形铁皮的周长能否8DM?(提示,以MN所在的直线为X轴,建立适当的直角坐标系.)
1.1、根据题意建立抛物线方程,由点P(0,6)和(4,2)可知抛物线方程为y=-(x^2)/4+6货物宽3m,则x=1.5,求得y=5..2故,可以通过1.2、方法相同,取x=3,求得高y=-9/4+6=3.75m故可通行高度为h=3.75-0.2=3.55m 2、选mn中点垂线为y轴,则抛物线方程为y=4-x^2设A点(x,y)则有边长L=4x+2y=4x+2(4-x^2)=8+4x-2x^2要使L=8,则有4x-2x^2=0,x=0或2,此时均不能制成矩形,故做不到.(1)2 m/s& (2)1.5 s解析:(1)金属棒匀速斜上升有稳定速度v时,所受磁场力为FB,则F=mgsin30°+FB&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&①磁场力Fb=BIL& ②& I=&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&③又F=&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ④由①、②、③、④式得:=mgsin30°+代入有关数据得v2+v-6=0解得v=2 m/s.(2)由能量的转化和守恒得Pt=mgssin30°+mv2+Q代入数据解得t=1.5 s.
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科目:高中物理
如图所示,倾角为37°斜面上方有一小球以一定的速度水平抛出,在空中飞行2s后恰好垂直撞在斜面上,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2.求:(1)小球抛出后2s时间内下落的高度;(2)抛出时初速度的大小;(3)从抛出到落在斜面上过程中小球合位移的大小和方向(结果可以保留根号,方向用位移与水平方向夹角的正切值表示).
科目:高中物理
如图所示,倾角为30°的光滑斜面的下端有一水平传送带,传送带正以6m/s的速度运动,运动方向如图所示.一个质量为2kg的物体(物体可以视为质点),从h=3.2m高处由静止沿斜面下滑,物体经过A点时,不管是从斜面到传送带还是从传送带到斜面,都不计其动能损失.物体与传送带间的动摩擦因数为0.5,物体向左最多能滑到传送带左右两端AB的中点处,重力加速度g=10m/s2,求:(1)传送带左右两端AB间的距离L.(2)上述过程中物体与传送带组成的系统因摩擦产生的热量.(3)物体随传送带向右运动,最后沿斜面上滑的最大高度h′.
科目:高中物理
(2007?徐州一模)如图所示,倾角θ=37゜的传送带AB长L=20m,以v=5m/s速度沿顺时针方向匀速转动.质量M=lkg的木块由AB的中点c从静止开始下滑,0.5s后被一颗质量&m=20g的子弹以速度v0=500m/s沿传送带向上正对射入,子弹穿出时的速度u=200m/s.以后每隔1.5s就有一颗质量和速度相同的子弹射人木块.设子弹射穿木块的时间极短,且每次射人时木块对子弹的阻力相同.已知木块与传送带间的动摩擦因数μ=0.25,sin37゜=0.60,cos37゜=O.80,g取lOm/s2.求:(1)在被第二颗子弹击中前.木块离传送带下端A点的最大距离;(2)木块在传送带上最多能被多少颗子弹击中;(3)在木块从c点开始运动到最终离开传送带的过程中,子弹、木块和传送带这一系统产生的内能.
科目:高中物理
(2006?松江区二模)如图所示,倾角θ=30°、宽度L=1m的足够长为U形平行光滑金属导轨固定在磁感应强度B=1T、范围充分大的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面斜向上.现用一平行导轨的牵引力F,牵引一根质量m=0.2kg、电阻R=1Ω、垂直导轨的金属棒ab,由静止沿导轨向上移动(ab棒始终与导轨接触良好且垂直,不计导轨电阻及一切摩擦).问:(1)若牵引力为恒力,且F=9N,求金属棒达到的稳定速度v1(2)若牵引力功率恒为72W,求金属棒达到的稳定速度v2(3)若金属棒受向上拉力在斜面导轨上达到某一速度时,突然撒力,此后金属棒又前进了0.48m,其间,即从撒力至棒速为0时止,金属棒发热1.12J.问撒力时棒速v3多大?
科目:高中物理
如图所示,倾角θ=37°的固定斜面AB长L=18.4m,质量为M=1kg的木块由斜面中点C从静止开始下滑,0.5s后被一颗质量为m=20g的子弹以v0=500m/s沿斜面向上的速度正对射入并穿出,穿出速度u=200m/s.以后每隔1.0s就有一颗子弹射入木块,设子弹射穿木块的时间极短,且每次射入木块对子弹的阻力相同.已知木块与斜面间的动摩擦因数μ=0.25,g取10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80,求:(1)在被第二颗子弹击中前,木块沿斜面向上运动离A点的最大距离?(2)木块在斜面上最多能被多少颗子弹击中?(3)在木块从C点开始运动到最终离开斜面的过程中,子弹、木块和斜面一系统所产生的热能是多少?}

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