如图所示,物体在离斜面底端5m处由静止开始下滑,然后滑上由小圆弧与斜面连接的水平面上,若物体与斜面及

如图所示,物体在离斜面底端5m处由静止开始下滑,然后滑上由小圆弧与斜面连接的水平面上,若物体与斜面及水平面的动摩擦因数均为0.3,斜面倾角为37°.求(1)物体刚滑到水平面时的速度大小;(2)物体能在水平面上滑行多远.

(1)物体在斜面滑下的过程中,重力做功mgsin37°×s1,滑动摩擦力做功为-μmgcos37°×s1,s1是斜面的长度,
由动能定理,斜面上有:mgsin37°×s1-μmgcos37°×s1=
1
2
mv2…①
解①式得:v=6m/s…②
(2)平面上,由动能定理得:
-μmg×s2=0-
1
2
mv2…③
由①、②式得:s2=6m…④
答:(1)物体到达斜面底端时的速度大小为6m/s;
(2)物体能在水平面上滑行的距离为6m.
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第1个回答  2020-04-27
物体到达斜面底端时的速度大小为6m/s;(2)物体能在水平面上滑行的距离为6m.

如图所示,物体在离斜面底端5m处由静止开始下滑,然后滑上由小圆弧与斜 ...
④答:(1)物体到达斜面底端时的速度大小为6m\/s;(2)物体能在水平面上滑行的距离为6m.

如图所示,物体在离斜面底端5m处由静止开始下滑,然后滑上由小圆弧...
解:物体在斜面上受重力mg、支持力FN1、滑动摩擦力Ff1的作用,沿斜面加速下滑,在水平面上减速直到静止.对物体在斜面上的受力分析如图甲所示,可知物体下滑阶段:FN1=mgcos 37° 故Ff1=μFN1=μmgcos 37°由动能定理得 mgsin 37°?l1-μmgcos 37°?l1=12mv 21…①在水平面上的运动过程...

...5m处由静止处由静止开始下滑,然后滑上由小圆弧(长度忽略)与斜面连 ...
50-80\/3-4x=0 x=35\/6m

如图质量m为1kg物体离斜面底端5m处由静止开始下滑上水平面 若在最低...
则有 mgh=fs(h为物体距离地面的高度,f为摩擦力,s为最远距离)所以 s=mgh\/f=1*10*5\/4=12.5米

如图所示,一物体从高为H的斜面顶端由静止开始滑下,滑上与该斜面相连的...
B 对物体滑回斜面的过程应用功能关系有 ①设当物体再一次滑回斜面时上升的最大高度为H′,根据功能关系有 ②由①②两式可得H′= ,故B选项正确.

如图甲所示,物体沿斜面由静止滑下,在水平面上滑行一段距离后停止,物体...
C 有题意,物体沿斜面静止下滑,并且最后停在水平面上可知,物体在斜面时做匀加速直线运动,在水平面做匀减速直线运动在刚滑到最底端时速度最大,所以 v - t 图像应是两条倾斜直线,A错; a - t 图像、 f - t 图像均应是平行于 t 轴的直线,且水平面时的 a 和 f 大于斜面时的 a ...

如图所示,将一小物体从斜面顶端A点静止起释放,物体沿斜面下滑,经斜面底...
物体在水平面上滑动的距离 x 2 =S- hcosθ sinθ ,根据动能定理有: mgh+(- f 1 x 1 )+(- f 2 x 2 )= 1 2 m v 2B -0 代入数据可得: v B = 2gh-2μgS (2)物体从A至B做初速度为0的匀加速直线运动,则...

若斜面是固定的,小球从顶端下滑至底端斜面和小球组成的系统水平方向上动...
斜面和小球组成的系统水平方向上动量不守恒。原因是系统水平方向受到外力作用。由于斜面固定在地面上,地面给斜面的摩擦力等外力会使系统在水平方向上动量不发生守恒变化。只有当系统不受外力或所受外力之和为零时,系统的动量才守恒。

如图所示,物体在离斜面底端 4m 处由
之后,分解重力做功,同样进行投影,G=mg 位移为x(4)*sin37° Wg=mgx*sin37° 根据动能定理 W总=△Ek 将平面滑行距离设为s 可得Wg=Wf+Ws 整理mgx*sin37°=umgx*cos37°+ umgs 将mg约去 x*sin37°=ux*cos37°+us 数字带入得 x=4 u=0.5 sin37°=0.6 cos37°=0.8 4...

如图所示,物体在离斜面底端4m处由静止滑下,若斜面及平面的动摩擦因数均...
设物体能在水平面上滑行距离为s2.对全过程应用动能定理得mgsin37°?s1-μmgcos37°?s1-μmgs2=0得:s2=sin370?μcos370μs1=0.6?0.5×0.80.5×4m=1.6m答:物体能在水平面上滑行1.6m.

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