如图所示,水平桌面上静止着质量为M的斜面体,斜面与水平方向的夹角为θ,质量为m的物块放置在斜面上,斜面体与水平间的动摩擦因数为μ1,物块与斜面间的动摩擦因数为μ2,已知μ2>tanθ.现用一从零逐渐增大的水平拉力F拉斜面体直到物块与斜面体发生相对滑动.(1)物块相对斜面体滑动时所受摩擦力大小;(2)从施加F到物块与斜面体发生相对滑动这一过程中,拉力F的最大值;(3)定性画出斜面体M的速度随时间的变化图象.
如图所示,ABCDO是处于竖直平面内的光滑轨道,AB是半径为R=15m的圆周轨道,CDO是直径为15m的半圆轨道。AB轨道和CDO轨道通过极短的水平轨道(长度忽略不计)平滑连接。半径OA处于水平位置,直径OC处于竖直位置。一个小球P从A点的正上方高H处自由落下,从A点进入竖直平面内的轨道运动(小球经过A点时无机械能损失)。当小球通过CDO轨道最低点C时对轨道的压力等于其重力的倍,取g为10m/s2。 (1)试求高度H的大小; (2)求小球沿轨道运动后再次落回轨道上时的速度大小。
额定功率为的汽车,在某平直的公路上行驶的最大速度为,汽车的质量。如果汽车从静止开始做匀加速直线运动,加速度大小为,运动过程中阻力不变。求: (1)3s末汽车的瞬时功率是多大? (2)在匀加速过程中,汽车牵引力做的功是多少?
如图所示,质量的物体放在水平地面上,物体与地面的动摩擦因素,,今用的水平恒力作用于物体上,使物体由静止开始做匀加速直线运动,作用时间后撤去,求: (1)6s末物体的动能; (2)物体从开始运动直到最终静止的过程中克服摩擦力所做的功。
在光滑水平面上有三个小滑块,A、B用细线相连,中间有一压缩的弹簧(弹簧与滑块不拴接),在滑块B上的中间部位放有一个可视为质点的小滑块C。已知弹簧最初的弹性势能Ep=1.35J,A、B、C三个滑块的质量分别为mA=3kg,mB=2kg,mC=1kg,B与C间的动摩擦因数为μ=0.2,B的右端距固定在地面上的竖直弹性挡板P的距离为L=0.5m。现剪断AB间的细绳,A、B弹开(A、B从弹开到与弹簧分离的时间极短,忽略不计),一段时间后B与P发生弹性正碰,整个运动过程中C一直没有滑离B的表面。(g取10m/s2) (1)A、B弹开后,通过相应计算判断B碰到挡板P前是否与C达到共同速度。 (2)求出A、B、C三个物体的最终速度大小。 (3)B滑块长度的最小值。
如图所示,M是一块平面镜,位于透明液体之中,镜面水平向上放置,一细束光线a竖直向下射来,穿过液体射到平面镜上,现将平面镜绕水平轴在竖直面内顺时针转动角,光线经平面镜反射后在液面处分成两束,这两束光线恰好垂直,求; (1)求该液体的折射率。 (2)若使光线经平面镜反射后在液面处恰好发生全反射,平面镜由初始水平位置绕水平轴在竖直面内顺时针转过的最小角度(用三角函数表示)。